专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]传感以及操作传感的方法-CN201780068846.0有效
  • T.罗茨尼克;S.Y.余;G.亚马 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2017-09-04 - 2022-06-21 - G01J5/00
  • 本发明公开了传感以及操作传感的方法。传感包括具有第一表面的衬底;连接到衬底的盖结构,盖结构配置成限定盖结构的内表面与衬底的第一表面之间的腔体,盖结构配置成阻挡红外辐射从盖结构的外部进入腔体;多个吸收,所述多个吸收中的每一个吸收连接到衬底的第一表面,并且布置在腔体内的相应位置处且配置成吸收腔体内的相应位置处的红外辐射;以及多个读出电路,所述多个读出电路中的每一个读出电路连接到所述多个吸收中的相应吸收,并且配置成提供指示由相应吸收吸收红外辐射量的测量信号
  • 传感器以及操作方法
  • [发明专利]一种可见‑近红外波段的超宽带吸收及制备方法-CN201510470432.3有效
  • 沈伟东;杨陈楹;章岳光;方波;刘旭 - 浙江大学
  • 2015-08-04 - 2017-12-22 - G02B5/00
  • 本发明公开了一种可见—近红外波段的超宽带吸收及其制备方法,包括可见—近红外波段的超宽带吸收由基底和五层光学薄膜组成,最底层薄膜为金属吸收层,在金属吸收层上面是锗层,在锗层的上面为剩余三层,由下至上材料折射率逐渐减小本发明基于金属吸收层的阻挡入射作用结合锗层的宽波段减反膜层,构建了宽波段的无透射的减反结构,实现了高效率、角度不敏感的可见—近红外波段超宽带吸收,在性能上完全超越了传统的吸收。本发明的吸收是紧凑的多层薄膜结构,相比于传统的宽带吸收以及近些年提出的人工电磁吸收,结构更加简单,避免了复杂的纳米加工技术,生产成本显著下降,生产周期显著缩短,便于大规模、批量化生产。
  • 一种可见红外波段宽带吸收制备方法
  • [发明专利]一种基于石墨烯电调谐的双窄谱带近红外吸收-CN201911125752.X有效
  • 罗自学;周昆;程强;卢璐;张世豪;张博 - 华中科技大学
  • 2019-11-18 - 2020-10-02 - G02F1/00
  • 本发明属于电磁波吸收领域,并具体公开了一种基于石墨烯电调谐的双窄谱带近红外吸收。该双窄谱带近红外吸收包从上至下依次设置的一维金属光栅、第一电介质层、石墨烯、第二电介质层和金属基底,工作时电磁波照射到双窄谱带近红外吸收表面,一维金属光栅激发临界耦合波导共振,第一电介质层和第二电介质层之间激发法布里‑珀罗共振,石墨烯置于第一电介质层和第二电介质层之间进行电调谐,从而在近红外波段实现双窄谱带吸收。本发明有效提高了吸收对电磁波尤其是近红外波段的吸收率,实现了双窄谱带吸收,具有制造成本低、效率高的优势。
  • 一种基于石墨调谐双窄谱带近红外吸收
  • [发明专利]一种基于多层过渡金属层的超宽带光学吸收-CN202210294478.4在审
  • 张程;李昊宇;李孝峰;孙倜;王钦华 - 苏州大学
  • 2022-03-23 - 2022-07-08 - G02B5/00
  • 本申请公开一种基于多层过渡金属层的超宽带光学吸收。该超宽带光学吸收的工作波段为别为可见‑近红外波段或中红外波段;在基底上依次层叠高反射金属膜层、过渡金属膜层、电介质膜层;高反射金属膜层、多层过渡金属膜层、电介质膜层组成平面多层结构,利用高反射金属膜层来阻止光透过,吸收中多层过渡金属膜层和电介质膜层的组合降低了反射,从而实现了超宽波段高效光学吸收的效果。该光学吸收在400~2500nm的可见‑近红外波段可以实现超过92%的平均吸收率;在3~16μm的中红外波段可以实现超过80%的平均吸收率。吸收对于入射角度和光的偏振性不敏感,结构工艺简单,膜层的加工误差对性能影响小,成品率高,适用于大面积制备。
  • 一种基于多层过渡金属宽带光学吸收
  • [实用新型]一种基于多层过渡金属层的超宽带光学吸收-CN202220651291.0有效
  • 张程;李昊宇;李孝峰;孙倜;王钦华 - 苏州大学
  • 2022-03-23 - 2022-07-15 - G02B5/00
  • 本申请公开一种基于多层过渡金属层的超宽带光学吸收。该超宽带光学吸收的工作波段为别为可见‑近红外波段或中红外波段;在基底上依次层叠高反射金属膜层、过渡金属膜层、电介质膜层;高反射金属膜层、多层过渡金属膜层、电介质膜层组成平面多层结构,利用高反射金属膜层来阻止光透过,吸收中多层过渡金属膜层和电介质膜层的组合降低了反射,从而实现了超宽波段高效光学吸收的效果。该光学吸收在400~2500nm的可见‑近红外波段可以实现超过92%的平均吸收率;在3~16μm的中红外波段可以实现超过80%的平均吸收率。吸收对于入射角度和光的偏振性不敏感,结构工艺简单,膜层的加工误差对性能影响小,成品率高,适用于大面积制备。
  • 一种基于多层过渡金属宽带光学吸收
  • [发明专利]超点阵量子阱红外探测-CN201180057683.9有效
  • 大卫·科瑞斯考斯基 - UD控股有限责任公司
  • 2011-10-07 - 2013-08-07 - G01J5/20
  • 在至少一个实施例中,提供了一种包括热电堆的红外(IR)传感。该热电堆包括一个基板和一个吸收。该吸收放置在该基板之上,并且在该吸收与该基板之间形成了一个间隙。该吸收接收来自一个场景的IR并且生成一个指示该场景温度的电输出。该吸收是由一个超点阵量子阱结构构成的,以便该吸收从该基板热隔离。在另一个实施例中,提供了一种用于形成一个红外(IR)探测的方法。该方法包括形成一个基板并且用带超点阵量子阱结构的多个交替第一和第二层形成一个吸收。该方法进一步包括在该基板周围放置该吸收,以便形成一个间隙以使该吸收悬吊在该基板周围。
  • 点阵量子红外探测器
  • [发明专利]辐射热计流体流动和温度传感-CN201780068801.3有效
  • T.罗茨尼克;S.Y.余;G.亚马 - 罗伯特·博世有限公司
  • 2017-09-04 - 2022-02-01 - G01D21/02
  • 传感包括参考辐射热计和多个感测辐射热计。每一个感测辐射热计邻近于参考辐射热计布置。每一个辐射热计包括(i)衬底,(ii)连接到衬底的盖结构,盖结构配置成限定盖结构的内表面与衬底的第一表面之间的腔体,(iii)连接衬底并且布置在腔体内的吸收吸收配置成吸收腔体内的红外辐射,以及(iv)连接到吸收并且配置成提供指示由吸收吸收红外辐射量的信号的读出电路。参考辐射热计的盖结构阻挡红外辐射从盖结构的外部进入腔体。每一个感测辐射热计的盖结构允许红外辐射从盖结构的外部进入腔体。
  • 辐射热流体流动温度传感器
  • [发明专利]可见‑近红外波段的超宽带吸收及制备方法-CN201510469463.7有效
  • 沈伟东;杨陈楹;章岳光;方波;刘旭 - 浙江大学
  • 2015-08-04 - 2017-11-17 - G12B17/04
  • 本发明公开了一种可见‑近红外波段的超宽带吸收及其制备方法,吸收由基底、底部金属吸收层、锗层/金属吸收层交替膜层顶部锗层以及顶部锗层的上面的折射率逐渐减小的三层宽波段减反膜层。本发明基于金属吸收层的阻挡入射作用结合锗层的宽波段减反膜层,构建了宽波段的无透射的减反结构,实现了高效率、角度不敏感的可见—近红外波段超宽带吸收,在性能上完全超越了传统的吸收。本发明的吸收是紧凑的多层薄膜结构,相比于传统的宽带吸收以及近些年提出的人工电磁吸收,结构更加简单,避免了复杂的纳米加工技术,生产成本显著下降,生产周期显著缩短,便于大规模、批量化生产。
  • 可见红外波段宽带吸收制备方法

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