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公开(公告)号:CN115657303A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211218465.5
申请日:2022-10-06
申请人: 华中科技大学 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种双级联超构透镜的设计方法及长波红外超构透镜成像系统,属于透镜与微纳光子学领域,方法包括:利用严格耦合波分析法,计算不同半径的柱状结构单元在长波红外特征波长入射时引入的相位突变、以及在长波红外的色散分布,得到多组半径‑相位突变‑色散分布,以组成柱状结构单元库;以令双级联超构透镜可对入射光线进行波前调控以及校正入射光线的高级像差为目标,确定超表面六方晶格周期阵列的目标相位分布;根据目标相位分布,以同一超表面中各六方晶格的色散分布一致性最高为目标,从选取的结果中确定每一六方晶格处柱状结构单元的半径。采用特殊的色散设计方式,使超构光学元件用于红外大口径成像应用领域。
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公开(公告)号:CN221668102U
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202420017592.7
申请日:2024-01-04
申请人: 华中科技大学 , 杭州海康威视数字技术股份有限公司
摘要: 本实用新型公开了一种长波红外大口径折超混合光学成像系统及红外相机,属于红外光学成像领域,从物面到像面沿光轴方向包括:一片非球面透镜、一片双面超透镜及红外焦平面探测器,其中,所述非球面透镜的光焦度#imgabs0#与所述超透镜的光焦度#imgabs1#之间满足:#imgabs2#所述非球面透镜用于矫正初级像差,所述超透镜用于对红外入射光波前进行调控,并矫正高级像差;所述红外焦平面探测器用于对从所述超透镜出射的红外光进行波长选择及聚焦成像。本实用新型的成像系统解决了超表面色差过大无法承担过大光焦度并且难以加工、传统透镜数量过多引起光学系统结构笨重复杂、使用优良红外材料成本过高等问题;可实现高分辨率、高清晰度、高质量成像。
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公开(公告)号:CN108447915B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810174504.3
申请日:2018-03-02
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: H01L29/786 , H01L29/22 , H01L29/24 , H01L29/06 , H01L21/34 , G01N27/414
摘要: 本发明公开了一种薄膜场效应晶体管(TFT)型气体传感器及其制备方法,其中该传感器为底栅顶接触式结构或底栅底接触式结构的薄膜场效应晶体管;以底栅顶接触式结构的薄膜场效应晶体管为例,该晶体管自下而上包括衬底、栅极绝缘层、沟道有源层,沟道有源层为量子点薄膜,其上方沉积有源电极和漏电极;衬底还引出有栅电极。本发明通过对薄膜场效应晶体管型气体传感器其内部组成及结构、相应制备方法的整体工艺及各个步骤的参数进行改进,以量子点薄膜同时作为沟道有源层和气体敏感层,利用栅极偏压的调控综合多参数的气体响应,制备出高灵敏、低功耗和高选择性气体传感器,达到检测低浓度目标气体如NO2、H2S的效果。
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公开(公告)号:CN117111318A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311142998.4
申请日:2023-09-06
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
摘要: 本发明公开了一种激光整形耦合光学系统及设计方法。激光整形耦合光学系统,包括:沿光轴依次设置的激光发射器、折射透镜、超表面透镜和光纤;折射透镜用于汇聚激光发射器发射的激光得到入射激光;超表面透镜用于将汇聚后的入射激光进行整形耦合后形成出射光束,出射光束被光纤接收;超表面透镜包括介质衬底层和柱状微结构阵列,柱状微结构阵列由多个柱状微结构单元周期阵列排列而成;柱状微结构单元的相位分布方式使得出射光束的数值孔径与光纤的数值孔径相匹配,且出射光束的点列图均方根半径小于光纤芯径的一半。实现了对激光的整形以及与目标光纤的高效耦合,同时光学系统结构简单,使用范围广泛,适用于各种激光器的激光耦合。
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公开(公告)号:CN107170849B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710308855.4
申请日:2017-05-04
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: H01L31/0352 , H01L31/09
摘要: 本发明公开了一种基于胶体量子点的条型超表面结构偏振相关窄带探测器及其制备方法,包括如下步骤:向玻璃板上生长一层硅;旋涂光刻胶;转移条形阵列结构进行显影处理;去胶处理;旋涂量子点;通过电子束蒸发设备蒸镀一层金。本发明利用条形阵列结构对短波红外特定波长的谐振作用,实现对特定波长光的全吸收,通过调节条形阵列结构的几何结构参数来控制光学吸收,实现了特定波长可调,实现可见光到红外光的吸收,且具有偏振相关性,进而胶体量子点材料制成探测器。该制备方法简易,响应迅速,可操作性强,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108447915A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810174504.3
申请日:2018-03-02
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: H01L29/786 , H01L29/22 , H01L29/24 , H01L29/06 , H01L21/34 , G01N27/414
摘要: 本发明公开了一种薄膜场效应晶体管(TFT)型气体传感器及其制备方法,其中该传感器为底栅顶接触式结构或底栅底接触式结构的薄膜场效应晶体管;以底栅顶接触式结构的薄膜场效应晶体管为例,该晶体管自下而上包括衬底、栅极绝缘层、沟道有源层,沟道有源层为量子点薄膜,其上方沉积有源电极和漏电极;衬底还引出有栅电极。本发明通过对薄膜场效应晶体管型气体传感器其内部组成及结构、相应制备方法的整体工艺及各个步骤的参数进行改进,以量子点薄膜同时作为沟道有源层和气体敏感层,利用栅极偏压的调控综合多参数的气体响应,制备出高灵敏、低功耗和高选择性气体传感器,达到检测低浓度目标气体如NO2、H2S的效果。
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公开(公告)号:CN108444927A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810200969.1
申请日:2018-03-12
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
摘要: 本发明公开了一种光谱分析芯片及其制备方法,该光谱分析芯片从下至上依次包括硅衬底层、量子点光敏薄膜、以及光学天线,其中,光学天线是由金属纳米结构周期性排列得到的阵列;该光谱分析芯片还包括至少一对与量子点光敏薄膜接触的金属电极构成光电探测器。探测芯片制备分三步:制备光学天线;制备量子点光敏薄膜;制作电极完成芯片制备。本发明利用金属纳米结构与量子点光敏薄膜之间的协同配合,利用光学天线的滤波和光场增强功能以及量子点的量子限域效应,对量子点光敏薄膜的光电响应进行波长调制和增敏,实现高灵敏、窄通带、可调谐的光电探测器单元,集成制备得到高灵敏光谱分析芯片。
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公开(公告)号:CN117170063A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311116347.8
申请日:2023-08-31
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: G02B13/00
摘要: 本发明公开了一种可见光波段的折超混合消色差光学系统。该系统包括:透镜组、两片单面超表面透镜和可见光焦平面探测器;透镜组的多个球面透镜沿光轴设置于单面超表面透镜的两侧,对入射光的初级像差进行校正并对光线进行聚焦后出射;单面超表面透镜包括:介质衬底层和柱状微结构阵列;柱状微结构单元的高度介于可见光波长量级,直径介于亚波长量级;单面超表面透镜对入射光的高级像差进行校正后出射;单面超表面透镜的光焦度与透镜组的光焦度满足: 可见光焦平面探测器沿光轴设置于透镜组的出射光一侧,用于对聚焦后的可见光实现探测成像。实现光学系统的紧凑化与轻型化,可见光波段入射光色差的消除,保证光学成像质量。
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公开(公告)号:CN108444927B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201810200969.1
申请日:2018-03-12
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
摘要: 本发明公开了一种光谱分析芯片及其制备方法,该光谱分析芯片从下至上依次包括硅衬底层、量子点光敏薄膜、以及光学天线,其中,光学天线是由金属纳米结构周期性排列得到的阵列;该光谱分析芯片还包括至少一对与量子点光敏薄膜接触的金属电极构成光电探测器。探测芯片制备分三步:制备光学天线;制备量子点光敏薄膜;制作电极完成芯片制备。本发明利用金属纳米结构与量子点光敏薄膜之间的协同配合,利用光学天线的滤波和光场增强功能以及量子点的量子限域效应,对量子点光敏薄膜的光电响应进行波长调制和增敏,实现高灵敏、窄通带、可调谐的光电探测器单元,集成制备得到高灵敏光谱分析芯片。
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公开(公告)号:CN107170849A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710308855.4
申请日:2017-05-04
申请人: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC分类号: H01L31/0352 , H01L31/09
CPC分类号: H01L31/035218 , H01L31/09
摘要: 本发明公开了一种基于胶体量子点的条型超表面结构偏振相关窄带探测器及其制备方法,包括如下步骤:向玻璃板上生长一层硅;旋涂光刻胶;转移条形阵列结构进行显影处理;去胶处理;旋涂量子点;通过电子束蒸发设备蒸镀一层金。本发明利用条形阵列结构对短波红外特定波长的谐振作用,实现对特定波长光的全吸收,通过调节条形阵列结构的几何结构参数来控制光学吸收,实现了特定波长可调,实现可见光到红外光的吸收,且具有偏振相关性,进而胶体量子点材料制成探测器。该制备方法简易,响应迅速,可操作性强,具有广泛的应用前景。
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