一种用于热电子光转换的宽带偏振无关超表面完美吸收器

    公开(公告)号:CN114966921A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210522989.7

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于热电子光转换的宽带偏振无关超表面完美吸收器,包括SiO2衬底,SiO2衬底上设有直径为d的纳米孔阵列,各纳米孔中设有直径为d的纳米柱;纳米孔包括光刻胶层、TiN层、TiO2层和MgF2层,纳米柱包括TiN层、TiO2层和MgF2层,光刻胶层、TiN层、TiO2层MgF2层的高度依次为h1、h2、h3、h4,且满足h1

    一种纳米圆柱阵列长波通滤波片
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114740561A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210527624.3

    申请日:2022-05-16

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米圆柱阵列长波通滤波片,包括基底,基底上刻有纳米圆孔阵列,基底上还设有纳米圆柱阵列;纳米圆孔阵列中,各纳米圆孔贯穿基底,并成矩形整列排列;纳米圆柱阵列中,各纳米圆柱底部插入到基底内,并成矩形整列排列;在垂直纳米圆孔的平面上,纳米圆孔阵列和纳米圆柱阵列在两个方向上分别交错布置。本发明的纳米圆柱阵列长波通滤波片结构中,纳米圆柱阵列主要的工作方式是吸收紫外线而透过红外线,周期性纳米圆柱阵列对紫外波段的吸收性良好,对红外波段的透过性极佳,实现了在短波段的平均透过率低于1.5%,在长波段的平均透过率达到95%以上。

    一种纳米光栅结构偏振器件

    公开(公告)号:CN113204068B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110504416.7

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种纳米光栅结构偏振器件,包括基底,基底上方设有过渡层,过渡层上方设置一维铝纳米线栅,一维铝纳米线栅包括设置在过渡层上方的铝光栅层以及通过PMMA介质层嵌入铝光栅层中的三角形铝光栅,光线从基底向光栅方向入射。通过对各参数的调试,可使其在2‑20μm红外波段获得80%左右的透过率和90dB以上的偏振消光比,且透过率随波长变化波动较小,基本保持在80%~90%之间。在偏振成像、显示、医学应用、设备的小型化与集成化、光学存储和光通信等领域具有应用潜力。

    一种基于纳米结构光学异常特性的纳米光栅结构偏振器件

    公开(公告)号:CN113204068A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110504416.7

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于纳米结构光学异常特性的纳米光栅结构偏振器件,包括基底,基底上方设有过渡层,过渡层上方设置一维铝纳米线栅,一维铝纳米线栅包括设置在过渡层上方的铝光栅层以及通过PMMA介质层嵌入铝光栅层中的三角形铝光栅,光线从基底向光栅方向入射。通过对各参数的调试,可使其在2‑20μm红外波段获得80%左右的透过率和90dB以上的偏振消光比,且透过率随波长变化波动较小,基本保持在80%~90%之间。在偏振成像、显示、医学应用、设备的小型化与集成化、光学存储和光通信等领域具有应用潜力。

    一种多波段的全金属多功能波片及其使用方法

    公开(公告)号:CN111624693A

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN202010577184.3

    申请日:2020-06-23

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种多波段的全金属多功能波片及其使用方法,属于光学技术领域,波片整体结构上以镍为基底,过渡层使用铝材料,光栅层为铟材料制成,利用反射过程中的相位延迟,可以实现在正入射光偏振角度为45°时将入射的405 nm激光波段的偏振角度改变,同时将808 nm激光波段的线偏振光转换成圆偏振光的效果,通过参数调整,可以使振幅比同时达到1.003和1.041,相位差完全符合要求,可以达到一个较好的偏振效果。可以在常见激光波长405 nm处作半波片,同时在808 nm处可以作为四分之一波片使用;通过参数调整,可以使其在0.382um~2.076um处作四分之一波片,在0.40 um~1.206 um处作半波片,且同时工作在多波段。在光束操纵、激光器中的偏振旋转反馈、偏振光的实时检测等方面具有较高的应用价值。

    一种基于纳米十字型结构的超表面截止吸收器

    公开(公告)号:CN119126276A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411622845.4

    申请日:2024-11-14

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了光学超材料技术领域内的一种基于纳米十字型结构的超表面截止吸收器,包括生长在二氧化硅衬底上的薄膜,薄膜上设有纳米十字和纳米圆环组成的装配体阵列,单个纳米十字和单个纳米圆环组成单个装配体,多个装配体形成阵列;纳米十字包括形成于薄膜上的Si纳米十字和形成于Si纳米十字上的GaAs纳米十字,纳米圆环为GaAS纳米圆环,GaAS纳米圆环包围GaAs纳米十字设置,本发明为滤过940nm以下波长的光以获得IPL提供了一种有效的方案。

    一种基于超表面阵列结构的长波通滤光片

    公开(公告)号:CN113189689B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202110482639.8

    申请日:2021-04-30

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超表面阵列结构的长波通滤光片,包括基底、过渡层以及超表面结构三层;每个阵列单元的超表面结构由两部分组成,第一部分为由GaAs条状材料堆叠而成的呈上下立体的“井”字型结构;第二部分为镶嵌在过渡层中并且球心与过渡层中心点重合的GaAs圆球,平面波入射光自下而上入射。本发明基于亚波长超表面结构内共振特性的滤除紫外线的长波通滤光片,从整个波段来看,透过率曲线图中呈现出一个较为完美的阶梯型走势,在短波波段透过率极低,在长波波段透过率极高,低透过率波段与高透过率波段之间的截止波段占据比例极小,截止斜率十分陡峭。即本长波通滤光片可以在紫外波段和红外波段工作,具有良好的紫外阻断和红外透过性能。

    一种多波段的全金属多功能波片

    公开(公告)号:CN111624693B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010577184.3

    申请日:2020-06-23

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 一种多波段的全金属多功能波片及其使用方法,属于光学技术领域,波片整体结构上以镍为基底,过渡层使用铝材料,光栅层为铟材料制成,利用反射过程中的相位延迟,可以实现在正入射光偏振角度为45°时将入射的405 nm激光波段的偏振角度改变,同时将808 nm激光波段的线偏振光转换成圆偏振光的效果,通过参数调整,可以使振幅比同时达到1.003和1.041,相位差完全符合要求,可以达到一个较好的偏振效果。可以在常见激光波长405 nm处作半波片,同时在808 nm处可以作为四分之一波片使用;通过参数调整,可以使其在0.382um~2.076um处作四分之一波片,在0.40 um~1.206 um处作半波片,且同时工作在多波段。在光束操纵、激光器中的偏振旋转反馈、偏振光的实时检测等方面具有较高的应用价值。

    一种多重纳米柱阵列长波通滤光片

    公开(公告)号:CN113325504A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110610077.0

    申请日:2021-06-01

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多重纳米柱阵列长波通滤光片,由阵列排布的波浪型亚波长超表面单元构成,波浪型亚波长超表面单元包括基底以及在基底上设置的超表面结构,超表面结构为由独立的GaAs纳米圆柱等间距排布形成两排“V”型倒波浪结构以及两排“Λ”型正波浪结构依次间隔相对排布组成。平面波入射光自上而下垂直入射。本发明设计了一种多重纳米柱阵列的全新结构形成的长波通滤光片,这种长波通滤光片在短波段的平均透过率低于1%,在长波段的平均透过率可以达到97%以上。具体的,保持结构在650‑2000nm的长波段具有极高透过率和在200‑450nm的短波段具有极低的透过率。

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