一种解决微棱镜镜片畸变的方法,将正对人眼视场方向的微棱镜视为中心棱镜,其对应的光线入射角为零度;位于其左侧的微棱镜阵列视为左侧棱镜,位于其右侧的微棱镜阵列视为右侧棱镜;通过改变微棱镜镜片的棱镜度,实质上是改变微棱镜结构的底角角度,使光线经过微棱镜镜片后的物像角不发生改变。所述左侧棱镜和所述右侧棱镜的棱镜度分别由左畸变系数DL和右畸变系数DR决定,左畸变系数DL和右畸变系数DR取1。本发明解决了微棱镜镜片产生图像畸变的问题。
📄 2020115932023
📂 G02C7_14
👤 浙江工业大学
📅 2020-12-29
本发明涉及一种光学成像装置,具体为亚波长光子筛复眼,包括入射光源、M个亚波长光子筛、金属层、衬底、焦面;所述的衬底形成一个半球体,所述的衬底外附有金属层,所述的焦面位于衬底半球体的球心,所述的M个亚波长光子筛分布在金属层上,所述的入射光源的入射光线分别从每个亚波长光子筛垂直入射,入射光线同时被聚焦在焦面上。本发明提供的亚波长光子筛复眼,既具有高分辨力,又可以提高能量利用率,扩大感光范围,对其在高分辨力显微镜、轻质天文望远镜、武器视觉等领域的实用化起推动作用,具有广泛的应用前景。
📄 2015101035479
📂 G02B5_18
👤 西华大学
📅 2015-03-10
本发明涉及一种基于金属微纳结构阵列透射的逻辑开关,包括检测组件和检测转换装置,检测转换装置包括转轴、沿转轴周向均匀分布的多个检测单元、用于联接检测单元和转轴的连接杆,所述检测组件包括发射单元、接收单元;并且发射单元、接收单元之间设置有供检测单元通过的缝隙。检测单元包括外部固定架、上高透玻璃、下高透玻璃和金属方块阵列结构板结构板。本发明提供的这种新型的基于微纳结构阵列透射的逻辑开关,与现有逻辑开关的结构方式完全不同,不仅能够实现两种逻辑运算的判断,而且能实现多个逻辑运算,能够作为逻辑开关进行使用,而且便于操作,有利于实现动态变化的调节。
📄 2018100441638
📂 G05B19_04
👤 陕西师范大学
📅 2018-01-17
本发明提供了一种电控变焦的片上集成超透镜,属于光电子器件与集成技术领域,包括基于槽型波导阵列的超透镜结构和基于金属电阻的电控加热器结构;其中,所述基于槽型波导阵列的超透镜结构用于实现片上光束聚焦,所述基于金属电阻线的电控加热器结构通过设计电阻线的几何形状来精准控制波导的温度,从而实现波导局部有效折射率的调控,最终通过对加热器施加不同电功率来实现聚焦光束的前后移动。本发明仅需两个加热器即可实现片上聚焦光束的变焦功能,显著减少电极数量,电控方案简单,且该方案与标准硅光子工艺平台完全兼容,有望集成应用于波束整形、片上交换开关网络和可重构光子集成系统。
📄 2023106220536
📂 G02B7_02
👤 燕山大学
📅 2023-05-30
本发明涉及圆二色性应用技术领域,具体涉及一种可调圆二色性的微纳结构,包括衬底、贵金属层、第一碳纳米管条阵列、第一电极、栅极。应用时,栅极和第一电极连接外电路,改变第一碳纳米管条的栅压,从而改变了第一碳纳米管条的有效介电常数,进而改变了第一平行臂上的介电环境,改变了U形结构的手性,从而实现了U形结构的圆二色性调控。本发明中,通过调节第一电极和栅极之间的电压,可以方便地调节第一平行臂处的介电环境,进而调控圆二色性,调控方便、灵活、响应速度快。
📄 2021115275933
📂 G02F1_01
👤 西安邮电大学
📅 2021-12-14
本实用新型公开了一种红外交互式仿生微纳光学影像屏及系统,包含红外触摸检测装置、抗光膜、透明基板与投影层,所述的投影层包含光子晶体涂层与石墨烯层,所述的光子晶体层包含纳米级光子晶体,设置在所述透明基板上,所述的石墨烯层设置在所述的光子晶体层远离所述透明基板的一面,所述的抗光膜通过背胶层粘贴在所述透明基板远离光子晶体涂层的一面,所述的红外触摸检测装置设置在所述透明基板设置所述抗光膜一面的四边,用于探测触摸动作,本技术方案中的投影层包含光子晶体涂层与石墨烯层,在提高投影影像的清晰度与柔和度的同时又可降低有害蓝光从而达到护眼的目的,本实用新型还可实现用户与投影系统的人机交互。
📄 2020201259673
📂 G03B21_60
👤 全灵峰
📅 2020-01-20
本发明涉及手性微纳结构制备领域,具体涉及一种悬臂形圆二色性微纳结构及其制备方法,包括衬底层和微纳结构层,微纳结构层包括周期排布的手性单元,手性单元包括介质层和贵金属膜,贵金属膜置于介质层上,介质层和贵金属膜中设有孔洞,手性单元还包括第一悬臂和第二悬臂,第一悬臂和第二悬臂粘附在孔洞的部分侧壁上,第一悬臂和第二悬臂的材料与贵金属膜的材料相同,第一悬臂和第二悬臂的高度不同。一方面,通过第一悬臂和第二悬臂的高度差调控贵金属膜上的电荷振动,导致了强圆二色性;另一方面,本发明仅通过一次电子束刻蚀,再结合电子束蒸发倾斜镀膜技术即可获得,相对于双层三维结构的其他制备方法,制作流程简单,具有好的应用前景。
📄 2022100014456
📂 G02B1_00
👤 肖礼全
📅 2022-01-04