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公开(公告)号:CN104518835B
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201310467767.0
申请日:2013-10-08
申请人: 中兴通讯股份有限公司
IPC分类号: H04B10/67 , H04B10/116 , G02B6/42
CPC分类号: H04B10/116 , G01N21/25 , G01N27/447 , G02B5/008 , G02B5/18 , G02B5/204 , G02B27/0025 , G02B27/30 , G02B27/46 , G03B27/32 , H04B7/0413 , H04B10/697
摘要: 本发明公开了一种可见光通信多输入多输出(MIMO)系统的接收装置,包括准直单元、金属薄膜、透明基底以及接收单元。本发明基于表面等离子体提出的接收装置利用光学元件进行接收,并且采用金属薄膜作为主要接收元件,起到了滤波和增强透射的作用,相当于采用电子元件实现滤波和信号放大的作用,但是却克服了电子元件的非线性效应,从而解决了接收波形失真的问题。
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公开(公告)号:CN106575098B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201480081159.9
申请日:2014-10-10
申请人: 华为技术有限公司
CPC分类号: G02B5/008 , G02B27/10 , G02B27/141 , G03H1/12 , G21K1/00
摘要: 一种涡旋光束器件包括:金属反射镜(101)、低折射率层(102)以及多个椭圆电介质单元(103)。低折射率层(102)覆盖在金属反射镜(101)上,多个椭圆电介质单元(103)嵌在低折射率层(102)中。多个椭圆电介质单元(103)按阵列方式排布,多个椭圆电介质单元(103)的长轴所处直线平行或重合。多个椭圆电介质单元(103)的厚度相同,低折射率层(102)的厚度大于椭圆电介质单元(103)的厚度。每个椭圆电介质单元(103)的外表面与低折射率层(102)的外表面平齐,椭圆电介质单元(103)的外表面和低折射率层(102)的外表面均为距离金属反射镜(101)较远的一面,低折射率层(102)的折射率小于椭圆电介质单元(103)的折射率。还公开了一种涡旋光束器件制备方法及一种涡旋光束产生方法。
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公开(公告)号:CN109314162A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201780034197.2
申请日:2017-05-22
申请人: 飞利浦照明控股有限公司
CPC分类号: F21K9/64 , C09K11/0883 , F21V9/30 , G02B5/008 , H01L33/502 , H01L33/504 , H01L33/58 , Y02B20/181
摘要: 本发明提供了一种照明设备(1000),包括光源(100)和光转换器(200),其中该光源被配置为提供光源光(101),其中该光转换器(200)包括(a)能够将第一光源光的至少一部分转换为供体光(211)的供体发光材料(210),和(b)受体发光材料(220),其中该供体发光材料(210)和受体发光材料(220)被配置为供体-受体发光材料(210,220),它们在该供体发光材料(210)被光源光(101)激励时提供具有不同于供体光(211)的供体光谱分布的受体光谱分布的受体光(221),其中该光转换器(200)进一步包括(c)被配置为增强所述受体光(211)的生成的周期性等离子天线阵列(310),并且其中该照明设备(100)被配置为提供包括所述供体光(211)和所述受体光(221)的照明设备光(1001)。
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公开(公告)号:CN108802871A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810404997.5
申请日:2018-04-28
申请人: 西安柯莱特信息科技有限公司
发明人: 赵文静
IPC分类号: G02B5/00
CPC分类号: G02B5/008
摘要: 本发明属于光学器件技术领域,具体涉及一种表面电场分布可调的光学器件及其调节方法,该结构包括基底层和单层平面结构,单层平面结构由多个结构相同的纳米周期单元按矩形周期阵列平面连接而成;每个周期单元包括一个结构单元,每个结构单元由第一棒体、第二棒体和第三棒体平面排列组成,第二棒体和第三棒体均与第一棒体垂直,第一棒体由金属Mg制成,第二棒体和第三棒体均由贵金属制成。该结构可以通过控制第一棒体材料性质来调节表面电场分布和局域电场共振模式。后期使用时只需要根据需要进行吸氢或脱氢作用即可实现对该结构表面电场分布和局域电场共振模式的调节,制备和调节方法简单快捷,易于操作。
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公开(公告)号:CN108732662A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710263546.X
申请日:2017-04-20
申请人: 中国科学院化学研究所 , 中国科学院大学
IPC分类号: G02B5/00
CPC分类号: G02B5/008
摘要: 本发明公开了一种有机柔性微盘/金属纳米线异质结及其制备方法和应用,所述有机柔性微盘/金属纳米线异质结包括作为介质光源的有机柔性微盘,和搭载于所述介质波导表面的金属纳米线;所述异质结形成以有机介质光源为主体,金属纳米线为枝节的复合结构;所述有机柔性微盘中的柔性的有机基质可掺杂多种有机激光染料,使其具备覆盖全可见光光谱的增益能力;所述制备方法简单、易于操作,通过利用毛细作用力辅助的液相自组装方法制备得到的异质结能够将金属纳米线脱离基底,消除了基底诱导的传播损耗,极大提高了SPP的传播性能;其可以用于实现超小尺寸高通量信息光源、光电信息回路高通量信息处理、高通量信息传感等领域。
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公开(公告)号:CN108614314A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810440165.9
申请日:2018-05-10
申请人: 江西师范大学
IPC分类号: G02B5/00
摘要: 一种可见-近红外区域宽波段完美吸收器,其特征在于包括金属膜层、介质膜层以及金属-介质堆叠层,所述金属-介质堆叠层设于介质膜层之上,介质膜层设于金属膜层之上;所述金属-介质堆叠层由金属-介质复合结构周期性阵列而成。本发明具备耐高温高热的物理特性,从而可以有效避免金属欧姆损耗、热效应和热不稳定性等难题;实现了紫外-可见-红外波段的宽带吸收;在太阳能全光谱范围的电磁波完美吸收特性,在耐高温高热情况下的光电器件包括红外探测与光电转换、红外成像、太阳能抗反射涂料以及热辐射器等领域都具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108474874A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201680075868.5
申请日:2016-12-23
申请人: 皇家飞利浦有限公司
CPC分类号: G02B21/34 , G02B5/008 , G02B21/365
摘要: 本发明涉及数字病理学。为了提高微观水平的均匀性和增强针对颜色校准的时间稳定性,为数字病理学扫描显微镜提供校准载玻片(10)。所述校准载玻片包括衬底(12)和像素布局(14),所述像素布局包括被布置在所述衬底的表面(18)上的多个间隔开的金属纳米结构(16)。所述衬底是光学透明的。所述金属纳米结构被布置为产生等离子体共振以用于在明场照明下生成彩色图像。所述彩色图像包括被提供用于校准数字病理学成像系统的多个校准颜色值。
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公开(公告)号:CN105793642B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201580002931.8
申请日:2015-09-30
申请人: 飞利浦照明控股有限公司
发明人: D·K·G·德博尔 , M·A·维舒伦 , J·戈麦斯里瓦斯 , S·拉西姆扎德卡拉勒罗德里奎兹
IPC分类号: F21K9/64 , H01L33/50 , F21K9/61 , F21K9/68 , F21Y115/10 , F21Y115/30
CPC分类号: H01L33/507 , F21K9/61 , F21K9/64 , F21K9/68 , G02B5/008 , H01L33/502 , H01L33/505 , H01L2933/0083
摘要: 描述了发光结构(100)以及包括这样的发光结构的照明设备。发光结构包括:波长转换层(102),被配置用于接收具有至少第一波长的光(108)并且将接收的所述光转换为具有至少第二波长的光;以及纳米粒子阵列(110),被布置在与所述波长转换层非常接近的平面中,所述阵列的至少一部分形成点阵,所述点阵的特征在于至少一个点阵周期,其中所述点阵周期被选择以使得在工作中:所述纳米粒子的局部共振衍射耦合为所述波长转换层(102)中的在所述第二波长处的集体共振模式;并且由所述照明结构生成侧向发射辐射图案,所述辐射图案包括在关于所述阵列的平面成大倾角θi(114)的一个或多个方向上的场强度,所述场强度大于在成小倾角的一个或多个方向上的场强度。
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公开(公告)号:CN107728402A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710944450.X
申请日:2017-10-12
申请人: 南昌航空大学
CPC分类号: G02F1/3511 , G02B5/008 , G02F1/365
摘要: 本发明公开了一种全光二极管实现方法,在介质波导与两侧背景的金属构成的金属-介质-金属表面等离激元波导结构的旁侧设计一个Fano短腔;在Fano短腔附近的表面介质波导中增加反射层,并且反射层的位置向介质波导正对Fano短腔位置偏离;以改变Fano短腔的折射率,使正向入射由反射状态变成透射状态;而从反向入射端口入射的光在此光强下还处于截止状态,从而实现全光二极管功能正向导通和反向截止的功能。本发明可以通过适当调整Fano短腔的腔长来调节工作波段,并且不需要外界泵浦激励,为光无源器件,便于集成于全光网络中,因此具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN105793740B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201480065363.1
申请日:2014-12-01
申请人: 富士胶片株式会社
IPC分类号: G02B1/113
CPC分类号: G02B1/111 , B32B2264/105 , B32B2307/204 , B32B2307/412 , B32B2307/418 , B32B2551/00 , C03C17/34 , C03C2217/445 , C03C2217/479 , G02B1/113 , G02B1/16 , G02B5/008 , G02B5/282
摘要: 本发明得到一种在宽频带下具有防反射效果且具有透射率较高的光学特性的防反射光学部件。本发明的防反射光学部件具有依次层叠如下而成的层叠结构:具有大于规定介质的第1折射率的透明基材(10);含有多个金属微粒(20)的含金属微粒层(12);及具有大于规定介质的第2折射率的电介质层(14),多个金属微粒(20)总数的60%以上是直径相对于厚度之比为3以上的扁平金属粒子(20),扁平金属粒子(20)的主平面在相对于含金属微粒层(12)的表面为0°~30°的范围内面取向,在含金属微粒层(12)中,多个金属微粒(20)以未形成导电路的状态配置,电介质层(14)的厚度为入射光从电介质层(14)的表面侧向层叠结构入射时的电介质层(14)表面上的反射光和电介质层(14)与含金属微粒层(12)的界面上的反射光发生干涉而被抵消的厚度。
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