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1
CN212410893U
一种薄膜
Grant
Publication/Patent Number: CN212410893U Publication Date: 2021-01-26 Application Number: 202021745884.0 Filing Date: 2020-08-20 Inventor: 庄明宇   鲍亚盟   蓝芝江   魏子乔   雅乐摩·莫拉   李硕   范滨   Assignee: 光驰科技(上海)有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本实用新型涉及薄膜制备技术领域,尤其是一种薄膜,其特征在于:薄膜包括由不同折射率的材料层依次堆叠在所述基板上构成的多层膜,在所述多层膜远离基板一侧设置的渐变结构层;所述渐变结构层中的折射率在沿朝向多层膜表面的方向上是增加的,所述渐变结构层包含铝元素和氧元素。本实用新型的优点是:薄膜的增透或者减反射的光谱范围大,大角度入射时光谱变形小,光谱角度效应佳;薄膜制备快速,薄膜结构均匀,薄膜品质劣化风险小,制备工艺对基板的损害小,特别适合工业化量产应用等。
2
CN112198565A
一种超低反射率的光学增透膜
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112198565A Publication Date: 2021-01-08 Application Number: 202011228090.1 Filing Date: 2020-11-05 Inventor: 陈建军   于百华   吕强   朱晓强   孔旭东   王玉   姚宏辉   王浩   Assignee: 中山联合光电研究院有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本发明公开一种超低反射率的光学增透膜,超低剩余反射率的光学增透膜包括用于固定至光学玻璃的增透膜主体,增透膜主体具有用以固定至光学玻璃的近端、以及远离光学玻璃的远端;增透膜主体包括十三层膜层,十三层膜层包括七层氟化镁膜层以及六层钛酸镧膜层,氟化镁膜层与钛酸镧膜层由近至远依次交替层叠布设。采用13层膜设计,钛酸镧膜层和氟化镁膜层两种高低折射率膜层交替分布。具有剩余反射率低,膜层敏感性低、无薄层,膜系工艺稳定性好的优点。
3
CN112230309A
一种热辐射可控的光学窗口薄膜
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112230309A Publication Date: 2021-01-15 Application Number: 202011045123.9 Filing Date: 2020-09-29 Inventor: 尚鹏   刘华松   何家欢   邢宇哲   孙吉福   Assignee: 天津津航技术物理研究所   IPC: G02B1/115 Abstract: 本发明提供了一种热辐射可控的光学窗口薄膜,用以解决现有技术中金属诱导透射的光学窗口薄膜透过率低、透射波段窄、耐高温性能差的问题。所述热辐射可控的光学窗口薄膜,自基底层依次包括:第一增透匹配层、第一金属防护层、诱导透射金属层、第二金属防护层、第二增透匹配层;诱导透射金属层的厚度根据薄膜应用环境热辐射的大小进行设定,且第一增透匹配层依次为高折射率薄膜、低折射率薄膜、高折射率薄膜;第二增透匹配层依次为高折射率薄膜、折射率薄膜、高折射率薄膜、低折射率薄膜。本发明热辐射可控光学窗口薄膜具有可见光透过率高、增透谱段宽、热辐射水平低且耐高温的特点,可用于制备高温透明热防护薄膜窗口。
4
CN212321877U
一种提高树脂基板镀膜后耐UV照射性能的膜层结构
Grant
Publication/Patent Number: CN212321877U Publication Date: 2021-01-08 Application Number: 202020701005.8 Filing Date: 2020-04-30 Inventor: 鲁晓江   Assignee: 光驰科技(上海)有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本实用新型涉及光学薄膜制备技术领域,尤其是一种提高树脂基板镀膜后耐UV照射性能的膜层结构,其特征在于:所述膜层结构由交替堆叠的高折射率层和低折射率层构成,以靠近所述基板的膜层为第一层依次堆叠,其中偶数层为高折射率层,奇数层为低折射率层;所述高折射率层为五氧化二钽层、五氧化二铌或五氧化三钛层,所述低折射率层为二氧化硅层。本实用新型的优点是:可在不增加现有生产成本的基础上大大提高树脂基板镀制光学薄膜后的耐UV照射性能;可适用于现有镀膜工艺,适用范围广。
5
CN108627889B
一种锗基底宽光谱红外增透光学窗口
Grant
Publication/Patent Number: CN108627889B Publication Date: 2021-01-15 Application Number: 201810322890.6 Filing Date: 2018-04-11 Inventor: 赵中亮   Assignee: 上海欧菲尔光电技术有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本发明公开了一种锗基底宽光谱红外增透光学窗口,该光谱红外增透光学窗口增透膜使用了锗(Ge)、硫化锌(ZnS)和氟化镱(YbF3)为不同折射率的膜层材料,锗基底上的一种长波红外增透膜,其结构为:在基底(2)的一面沉积正面膜系(1),在基底的另一面沉积结构相同的反面膜系(3)。使用离子源辅助沉积与合适的基底烘烤温度等特定工艺条件,在基底的两个表面分别沉积8层非规整的膜层。该增透膜元件可以使得在7.5~14.0μm区间具有良好的透光效果,平均透过率>96%。Ge晶体是一种优质的高折射率红外材料,广泛应用于各种红外滤光片,该增透膜可以有效提高非制冷红外焦平面探测器的光学效率,在宽光谱应用方面呈现出明显优势。
6
CN112198566A
一种低反射增透膜及其制备工艺
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112198566A Publication Date: 2021-01-08 Application Number: 202011287445.4 Filing Date: 2020-11-17 Inventor: 林映庭   赵伟   苏启雄   徐小东   赵堃   刘耿   Assignee: 重庆盛泰光电有限公司   东莞市微科光电科技有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本发明公开了一种低反射增透膜及其制备工艺,低反射增透膜包括原有膜系结构,还包括设于原有膜系结构中的第一附加膜和第二附加膜,第一附加膜和第二附加膜分别取代底层和光学介质层的部分厚度,使增加附加结构后的整体厚度与原有膜系结构的厚度相同。在制备工艺中,在透明基底中镀膜形成底层和光学介质层时减小每一层的镀膜量,同时增加镀膜形成附加结构,使增加附加结构后的整体厚度与原有膜系结构的厚度相同。本发明通过降低原有膜系结构的厚度,并在其中增加附加结构以取代减少的层厚度,达到带宽前移的效果,能够对于波长范围在400~420nm的紫光达到低反射增透的效果,从而避免了紫光成像不良的问题,改善了成像效果。
7
CN112162340A
一种以锗为基底45度角倾斜使用的红外宽光谱分色片
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112162340A Publication Date: 2021-01-01 Application Number: 202010965503.8 Filing Date: 2020-09-15 Inventor: 蒋林   于天燕   秦杨   刘定权   丛蕊   Assignee: 中国科学院上海技术物理研究所   IPC: G02B5/20 Abstract: 本发明公开了一种以锗为基底45度角倾斜使用的红外宽光谱分色片,该分色片入射面采用长波通滤光片的膜系结构形式,实现短波红外反射,中长波红外透射的光谱分光功能,膜系采用锗和硫化锌作为高低折射率材料。通过使用双反射堆来实现多通道宽带反射,反射堆两端加匹配层,匹配层中使用氟化镱,优化匹配层压缩透射通道波纹;出射面设计了宽光谱减反射膜,以获得透射通道高透射率。分色片在制备过程中采用合适的沉积速率、沉积温度与离子辅助沉积等工艺。该分色片能实现在1.29μm~1.38μm、1.58μm~1.83μm、1.95μm~2.32μm三个通道内高反射,3.70μm~12.50μm内多个通道高透射。本发明的分色片可靠性好、光学及物理性能稳定。
8
CN212540769U
偏振调控分光镜
Grant
Publication/Patent Number: CN212540769U Publication Date: 2021-02-12 Application Number: 202022010679.6 Filing Date: 2020-09-15 Inventor: 李大琪   段微波   刘保剑   余德明   刘定权   Assignee: 中国科学院上海技术物理研究所   IPC: G02B5/30 Abstract: 本专利公开了一种偏振调控分光镜。该分光镜采用诱导透射膜和多层介质位相调控膜的优化组合,实现分光镜反射率可调、偏振灵敏度小,且反射位相差精确调控。通过改变诱导透射膜层中金属膜层的厚度,可实现分光镜反射率调控,同时利用金属薄膜材料特性可降低分光镜的偏振灵敏度;利用多层非规整介质膜层可实现分光镜反射位相差的调控。该设计方法具有膜层数少,结构简单,工艺可实施性好的特点。
9
CN108196332B
一种可滤除二氧化碳红外吸收干扰的中波红外反射滤光薄膜
Grant
Publication/Patent Number: CN108196332B Publication Date: 2021-02-12 Application Number: 201711160788.2 Filing Date: 2017-11-20 Inventor: 杨霄   刘华松   孙鹏   刘丹丹   季一勤   Assignee: 天津津航技术物理研究所   IPC: G02B5/26 Abstract: 本发明公开了一种可滤除二氧化碳红外吸收干扰的中波红外反射滤光薄膜,其中,该中波反射滤光薄膜结构针对不同基底有所不同,若为金属材料基底,则薄膜结构如下:Sub/xM xL xH xL xH/Air;若为非金属材料基底,则薄膜结构如下:Sub/xA xH xL xH/Air;其中,Sub为基底,A为一层金属膜,H、M和L分别代表高折射率、中折射率和低折射率材料,Air为入射介质空气,x‑x分别代表每层膜的光学厚度系数,单位光学厚度为λ/4,设计入射角度为45°。本发明将二氧化碳吸收滤除功能与反射镜相结合,有利于简化系统结构,设计出的膜系结构具有总厚度小、应力小、光学性能好的特点,在实际制备中对工艺要求较低。
10
US2021048560A1
MULTILAYER LENS FOR EYEGLASSES
Publication/Patent Number: US2021048560A1 Publication Date: 2021-02-18 Application Number: 16/969,305 Filing Date: 2019-02-13 Inventor: Degli, Antonini Giorgio   Assignee: LUXOTTICA S.R.L.   IPC: G02B1/115 Abstract: A multilayer lens for eyeglasses includes a substrate and at least one layer of precious metal. The layer of precious metal is arranged on the concave side of the substrate and is adapted to be directed toward the eye of the wearer of the lens. Eyeglasses may include one or more of these lenses.
11
CN212379598U
一种超大角度减反镜片
Grant
Publication/Patent Number: CN212379598U Publication Date: 2021-01-19 Application Number: 202021764094.7 Filing Date: 2020-08-21 Inventor: 朱元强   魏德全   叶沈航   方星   Assignee: 福建福特科光电股份有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本实用新型涉及一种超大角度减反镜片,包括入射镜片、出射镜片及设于两者之间的减反射膜层,所述的入射镜片的折射率小于出射镜片的折射率。较之前的现有技术,本实用新型具有以下有益效果:本实用新型该减反镜片能实现可见光谱范围(400‑700nm)内,在入射角为0‑80°的范围内都能实现反射率小于1%。
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US2021011199A1
Hydrophilic-Like Sputtered AR Coating
Publication/Patent Number: US2021011199A1 Publication Date: 2021-01-14 Application Number: 16/927,830 Filing Date: 2020-07-13 Inventor: Marshall, Michael   Brown, Jeffrey   Assignee: Vision Ease, LP   IPC: G02B1/115 Abstract: An ophthalmic article having a coating system which provides antireflective and easy clean properties to the ophthalmic article. The coating system includes alternating layers of low refractive index metal oxide and high refractive index metal oxynitrides and corresponding high refractive index metal oxides. The coating system provides favorable surface energy to the ophthalmic article when at least one layer of the high refractive index metal oxynitride is encapsulated between two layers of low refractive index metal oxide.
13
CN112213803A
一种防水光学薄膜及制作方法
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112213803A Publication Date: 2021-01-12 Application Number: 202011266213.0 Filing Date: 2020-11-13 Inventor: 蓝芝江   李硕   庄明宇   范滨   Assignee: 光驰科技(上海)有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本发明涉及薄膜制备技术领域,尤其是一种防水光学薄膜及制作方法,其特征在于:包括自所述基板的向外远离方向依次布置的包含铝、氧的第一膜层、包含硅、氧的第二膜层以及包含铝、氧的第三膜层,其中所述第三膜层的折射率自所述基板的向外远离方向上总体是减小的。本发明的优点是:既可实现更低、带宽更宽的反射率等光学性能,同时,还起到水汽阻隔的作用,防止镜头使用过程中因吸收水分子变形和折射率变化等引发的成像不良问题;还具有良好的热学特性。
14
CN112363253A
一种增透蓝光阻隔膜、增透全光系阻隔膜及量子点光学膜及其应用
Public
Publication/Patent Number: CN112363253A Publication Date: 2021-02-12 Application Number: 202011376565.1 Filing Date: 2020-11-30 Inventor: 郑威   张志宽   孙小卫   Assignee: 深圳扑浪创新科技有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本发明提供一种增透蓝光阻隔膜、增透全光系阻隔膜及量子点光学膜及其应用,所述增透蓝光阻隔膜包括基材层和位于基材层上下表面的增透蓝光AR层,所述增透蓝光AR层的结构包括依次层叠的第一NbO层、第一SiO层、第二NbO层和第二SiO层,所述位于基材层上下表面的增透蓝光AR层中均是第一NbO层与基材层接触。所述增透全光系阻隔膜包括基材层和位于基材层下表面的增透全光AR层,所述增透全光AR层包括层叠在一起的NbO层和SiO层,所述增透全光AR层中NbO层与基材层接触。量子点光学膜结合了增透蓝光阻隔膜和增透全光系阻隔膜,使得整体通过量子点光学膜的透过率相比原来的会提升10%左右。
15
CN112162342A
一种特殊的红外滤光片及其镀膜方法
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112162342A Publication Date: 2021-01-01 Application Number: 202011101400.3 Filing Date: 2020-10-15 Inventor: 张洪升   贾耘   代红武   Assignee: 昆明南旭光电技术有限公司   IPC: G02B5/20 Abstract: 本发明涉及光学技术领域,具体涉及一种特殊的红外滤光片及其镀膜方法;其具体技术内容包括膜料采用1.5‑7um不透光但在7‑14um透光,且折射率相差较大,所述膜料优选类金刚石膜DLC和减反射膜AR,并且其制备方法包括膜堆设计、膜料选择、鍍制;本发明所述的一种特殊的红外滤光片及其镀膜方法,使其在满足滤波技术要求的同时尽可能减少膜层层数,减少膜料品种,得到薄而耐用的膜系,减少制造膜系工艺总消耗的成本。
16
CN112213802A
减反射制品以及包含其的显示器装置
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112213802A Publication Date: 2021-01-12 Application Number: 202011202997.0 Filing Date: 2016-09-13 Inventor: S·d·哈特   K·w·科齐三世   C·a·保尔森   Assignee: 康宁股份有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本文揭示了具有光学涂层的制品的实施方式。根据一个实施方式,制品可以包括具有主表面的基材,和布置在主表面上并形成减反射表面的光学涂层,光学涂层包括减反射涂层。通过布氏压痕计硬度测试,在减反射表面上测得,制品沿着大于或等于约100nm的压痕深度可以展现出大于或等于约12GPa的最大硬度。在减反射表面上测得,制品在约为400‑800nm范围的光波长区域上可以展现出小于或等于约8%的单侧平均反光率。制品在约为400‑800nm范围的光波长区域上可以展现出大于或等于约90%的平均透光率。
17
EP3759530A1
ANTI-REFLECTIVE COATINGS AND ARTICLES AND METHODS OF FORMING THE SAME
Publication/Patent Number: EP3759530A1 Publication Date: 2021-01-06 Application Number: 19714264.9 Filing Date: 2019-03-01 Inventor: Koch, Iii Karl William   Li, Cheng-chung   Oudard, Jean-francois   Assignee: Corning Incorporated   IPC: G02B1/115
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CN112236694A
衍射光学元件、投影装置及计测装置
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112236694A Publication Date: 2021-01-15 Application Number: 201980038280.6 Filing Date: 2019-06-06 Inventor: 村上亮太   中山元志   Assignee: AGC株式会社   IPC: G02B5/18 Abstract: 本发明涉及衍射光学元件,具备:基材;凹凸部,设置于所述基材的一个面上,相对于入射光显现规定的衍射作用;及反射防止层,配备于所述基材与所述凹凸部之间,构成所述凹凸部的凸部的第一介质和构成所述凹凸部的凹部的第二介质在所述入射光的波段中的有效折射率差Δn为0.70以上,在所述入射光从所述基材的法线方向入射时从所述凹凸部出射的衍射光的出射角度范围θ为60°以上,所述入射光的波段中的从所述凹凸部向所述出射角度范围内出射的衍射光相对于向所述凹凸部入射的总光量的综合效率为65%以上。
19
CN212515114U
一种用于5G光通信的滤光片、5G光通信模块
Grant
Publication/Patent Number: CN212515114U Publication Date: 2021-02-09 Application Number: 202021492971.X Filing Date: 2020-07-24 Inventor: 何伟亮   Assignee: 奥普镀膜技术(广州)有限公司   IPC: G02B5/08 Abstract: 本实用新型公开了一种用于5G光通信的滤光片、5G光通信模块,其中滤光片包括玻璃基板,在玻璃基板的一面设有高反膜,在玻璃基板的另一面设有增透膜,所述的高反膜由一层高反射介质和一层低反射介质作为一个循环周期进行N次循环堆积而成,其中N正整数,所述的增透膜由一层高反射介质和一层低反射介质作为一个循环周期进行M次循环堆积而成,其中M为正整数。本实用新型所述的滤光片提高了滤光片的矩形度指标,使滤光片具有高性能,小体积的特点,能给5G光通信模块提供一种低成本的解决方案。
20
CN112269220A
CO激光增透膜及其制备方法
Substantial Examination
Publication/Patent Number: CN112269220A Publication Date: 2021-01-26 Application Number: 202011158682.0 Filing Date: 2020-10-26 Inventor: 尹士平   刘克武   郭晨光   Assignee: 广东先导先进材料股份有限公司   IPC: G02B1/115 Abstract: 本公开提供了一种CO激光增透膜及其制备方法,所述CO激光增透膜由基底层、第一氟化镱层、第一硫化锌层、第二氟化镱层以及第二硫化锌层组成,在所述基底层沿所述基底层的厚度方向的表面上依次设置有所述第一氟化镱层、第一硫化锌层、第二氟化镱层以及第二硫化锌层;所述第一氟化镱层的膜层厚度和所述第二氟化镱层的膜层厚度之和大于所述第一硫化锌层的膜层厚度和所述第二硫化锌层的膜层厚度之和。因此,通过膜层结构的设计使CO激光增透膜在使用时自身产热低且同时实现高透过率,以提高CO激光增透膜的使用寿命。
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