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公开(公告)号:CN109633792A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811550367.5
申请日:2018-12-18
申请人: 广东晶科电子股份有限公司
CPC分类号: G02B1/005 , F21K9/69 , F21V5/005 , F21V9/40 , G02B1/04 , G02B5/045 , G02B5/20 , G02B6/005 , G02B6/0053
摘要: 本发明公开了一种可降低蓝光危害的复合膜,包括上基层、下基层、设于所述上基层和下基层之间的由光子晶体构成的微晶结构层,所述微晶结构层能够透射波长在450nm以上的光线,同时能够将波长在450nm以下的光线部分或全部反射回去。还公开了该复合膜的制备工艺,包括以下步骤:制备微晶结构层:分别制备上基层和下基层:将上基层、微晶结构层和下基层叠合为一体,其中,微晶结构层位于上基层和下基层之间,增光结构位于表层。还公开了一种背光模组,包括上述的复合膜。本发明的复合膜,其结构简单,并能够精准的阻隔450nm以下波段蓝光,同时不会导致偏色。
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公开(公告)号:CN109343159A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811602766.1
申请日:2018-12-26
申请人: 南京航空航天大学
CPC分类号: G02B1/005 , G02F1/3551
摘要: 本发明公开了一种基于一维光子晶体的非线性激光限幅结构,该非线性激光限幅结构由以三种介质按一定顺序排列的光子晶体构成,设三种介质分别为A、B、C,则光子晶体的结构为(AB)6CAC(AB)6,其中,适用于532nm激光限幅的光子晶体结构中三种介质A、B和C分别为金刚石、SrF2和CS3-68 glass,介质层A、B和C的厚度分别为184.1nm、92.0nm和138.1nm;适用于1064nm激光限幅的光子晶体结构中三种介质A、B和C分别为金刚石、CeF3和CdTe,介质层A、B和C的厚度分别为149.3nm、74.7nm和112.0nm。本发明可有效用于532nm与1064nm波长激光限幅系统中,实现对弱光的高透过率和强光的高衰减率。
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公开(公告)号:CN109116457A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201810876263.7
申请日:2018-08-03
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明属于光学领域,提出了一种一维光子晶体日盲紫外带通滤波器,其量子阱结构(PC1)T(PC2)N(PC3)N(PC4)N(PC5)M是由晶格常数依次增加的五种光子晶体PC1、PC2、PC3、PC4、PC5依次堆叠而成,所述光子晶体均由高折射率材料层和低折射率材料层周期性排列而成;每种光子晶体中,高折射率材料层的厚度相等,低折射率材料层的厚度相同;所述光子晶体PC1的周期T为6,光子晶体PC2、PC3、PC4的周期N为3~6,光子晶体PC5的周期M为6~10;所述晶格常数为高折射率材料层的厚度与低折射率材料层的厚度之和。本发明结构简单,能够实现在240~280nm日盲紫外波段高效滤波,同时在300~700nm部分紫外和可见波段深截止,可以广泛应用于紫外滤波领域。
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公开(公告)号:CN108802861A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810566221.3
申请日:2018-06-05
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G02B1/00
CPC分类号: G02B1/005
摘要: 本发明公开了一种基于光子晶体“三明治”结构“分光镜”的制备方法。利用两层光子晶体结构中的光子禁带对稀土掺杂上转换纳米粒子的发光进行调控。该“三明治”结构中,每层的光子晶体结构的作用都相当于滤光片,可以过滤掉特定波长的上转换发射光,与此同时,每层光子晶体还可以对另一个特定波长的发射光进行增强。最终在“三明治”结构两侧分别得到纯色输出,且强度增强的上转换发射光。形成对上转换发射光的分光镜结构,镜子两侧同时得到“分离”且“放大”的纯色发射光。
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公开(公告)号:CN108089350A
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201711152828.9
申请日:2017-11-15
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: G02B1/005 , G02F1/0063 , G02F1/0126
摘要: 本发明公开了一种基于硫系相变材料的全光开关及其制备方法,属于光通信领域,全光开关包括依次堆叠的覆盖层薄膜、硫系相变材料薄膜、隔离层薄膜、硅光子晶体和衬底。硅光子晶体包括纳米多孔结构,使得硅光子晶体具有法诺共振效应。全光开关在使用时,通过激光控制硫系相变材料薄膜的状态,调制硅光子晶体的共振状态,实现信号光透过率的调制,调制范围为通信波段1500nm至1600nm,实现光开关。本发明全光开关具有高对比度、高速率、低损耗的特点,其结构简单可降低生产成本,适应于CMOS集成易于匹配现代半导体工艺生产线,适用于工业生产和产品化。
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公开(公告)号:CN107924070A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680043736.4
申请日:2016-07-27
申请人: 依视路国际公司
摘要: 本发明涉及一种眼科镜片(1),所述眼科镜片包括具有前主面(3)和后主面(4)的基材(2)、以及至少部分地覆盖所述主面之一的光子晶体层(5),并且所述眼科镜片具有:针对所述前主面上的包含在0°与45°之间的入射角的光谱反射率曲线,所述曲线包括在420纳米与450纳米之间的峰波长处的具有最大反射率值的反射率峰、以及以包含在0°与45°之间的入射角来自所述前主面的反射的、小于30的色度值。本发明还涉及一种用于生产这样的眼科镜片的方法。
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公开(公告)号:CN105659118B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201480043913.X
申请日:2014-08-05
申请人: 富士化学株式会社 , 国立研究开发法人物质·材料研究机构
CPC分类号: G01N3/068 , G01B11/306 , G02B1/005 , G02B1/04 , G02B5/1861 , G02B5/206 , G02B5/26
摘要: 本发明提供一种结构色的显色强、并且即使从正对着表面的方向也能容易地观察到结构色的树脂固定胶体晶体片及其用途。根据本发明的树脂固定胶体晶体片包含树脂中固定有胶体粒子的多个晶畴,在相对于树脂固定胶体晶体片的片表面的背向反射光谱测定中,由多个晶畴引起的布拉格反射的强度满足以下的条件(1)和(2)。(1)当在从片表面开始的仰角为60度以上且小于90度的范围内对于片表面的预定的方位角进行测定时,不为0;并且(2)当在从片表面开始的仰角为60度以上且小于90度的范围内对于片表面的方位角依赖性进行测定时,在预定的方位角具有最大值。
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公开(公告)号:CN103376552B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201210572592.5
申请日:2012-12-26
申请人: 三星电子株式会社
CPC分类号: G09G3/36 , G02B1/005 , G02B5/201 , G02B5/206 , G02B5/26 , G02B26/001 , G02B27/017 , G02B2027/0112 , G02B2027/0178 , G09G3/344
摘要: 本发明公开一种眼镜式显示器,该眼镜式显示器包括:透镜单元,包括光子晶体图案单元,该光子晶体图案单元用于选择性地反射包括不同波长带的光;以及眼镜腿单元,耦接到透镜单元。光子晶体图案单元被像素化。与从每个光子晶体图案单元反射的光相对应的图像以及与透射通过每个光子晶体图案单元的光相对应的实际物体都可以被观看。
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公开(公告)号:CN107037630A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710488222.6
申请日:2017-06-23
申请人: 京东方科技集团股份有限公司 , 北京京东方显示技术有限公司
发明人: 李砚秋
IPC分类号: G02F1/1335 , G02B1/00 , G02F1/13357
CPC分类号: G02F1/133514 , G02B1/005 , G02F1/133516 , G02F2001/133614
摘要: 本发明提供了彩膜基板及其制备方法和显示装置。该彩膜基板包括彩色滤光片,彩色滤光片包括多个彩色滤光单元,每个彩色滤光单元包括多个子彩色滤光片,多个子彩色滤光片分别允许不同颜色的光通过,且每个子彩色滤光片包括光子晶体和设置在光子晶体中的光致发光材料,光致发光材料与子彩色滤光片颜色相对应。由此,可以缩小子彩色滤光片的尺寸,实现高分辨率,且光子晶体既可以将其他颜色波长的光滤掉,又可以使通过光子晶体的光激发其中的光致发光材料,有效提高发光效率,而且,多个子彩色滤光片分别允许不同颜色的光通过,有效实现显示装置的显示效果。
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公开(公告)号:CN107037506A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710297090.9
申请日:2017-04-28
申请人: 河北大学
CPC分类号: G02B1/005 , H05H1/2406
摘要: 本发明提供了一种产生不同气体温度等离子体光子晶体的方法。该方法包括如下步骤:在真空反应室内设两个水电极,水电极与等离子体发生电源电连接;在两个水电极间设边框,在边框内开若干直径为1mm的孔隙,相邻两个孔隙间距为1mm。向真空反应室内通入空气或空气和氩气的混合气体作为放电气体,调节放电气体的气压为0.1—0.55atm;闭合开关,在放电间隙内产生等离子体光子晶体,且相邻孔隙内产生不同气体温度的等离子体光子晶体。本发明首次实现了不同气体温度的等离子体光子晶体,增加了对光调制的选择方式,这种对光的传播进行控制和调节的方法实现了对光束调制的多样化、方便化、高效化,在工业领域具有广泛的应用前景。
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