一种偏振光控的可编程的信息超表面装置和方法,包括底座,底座上竖直设置有二轴直线模组,在二轴直线模组移动端上连接有遮光板,在遮光板一侧设有用于发射偏振光的激光设备,在遮光板另外一侧设有支架,在支架上连接有超表面结构,在遮光板中心开设有用于紫外光穿过的喇叭形通光孔,二轴直线模组和激光设有由计算机控制。本发明能利用偏振激光对入射电磁波实现相位调控。
📄 2024105416572
📂 H04B7_04
👤 三峡大学
📅 2024-04-30
本发明公开了一种基于石墨烯‑介质复合超表面实现可调谐电磁感应透明的方法。利用电磁场耦合效应及石墨烯特殊的光电性能,设计了一种复合介质超表面以实现可调谐电磁感应透明现象。其结构分为上中下三层,底层为介质基底,中间层为周期排列的介质纳米柱和空心介质纳米柱,最上层为单层石墨烯覆盖在纳米结构上表面。通过基底和中间层纳米柱材料、结构尺寸等设计,能够在近红外波段实现可调谐的电磁感应透明效果灵活调控。改变结构的尺寸参数可以在保持透过率不变的情况下使电磁感应透明窗口实现红移或者蓝移。此外,通过施加电压调节石墨烯的费米能级可以对电磁感应透明窗口的强度进行调制,调制深度能够达到54%。
📄 2021105222145
📂 H01Q15_00
👤 浙江工业大学
📅 2021-05-13
本发明公开了一种双频功能性超表面及其设计方法,所述双频功能性超表面为太赫兹波段中的二氧化钒复合铝天线单元,包括从下到上依次设置的铝片层、聚合物层及复合图案层;本发明通过引入相变材料二氧化钒,实现了超表面中对太赫兹线偏振和圆偏振波动态调控,提高了太赫兹波的调制深度;将正将正结构式双D型谐振器和反结构式双C型谐振器组合形成的超表面单元,实现了在0.52THz和0.98THz频点下相互不串扰的功能设计。
📄 2021102169974
📂 H01Q15_00
👤 成都信息工程大学
📅 2021-02-26
本发明公开了一种新型quasi‑BIC超表面手性调控方法,包括,对C4v超表面进行远场偏振计算和Q‑factor的分布证明,获得中心旋性相反的拓扑逻辑特征;基于所述中心旋性相反的拓扑逻辑特征,结合散射功率和多极子分析获得C4v超表面的内部共振机制;基于所述内部共振机制获得高Q‑factor的圆二色性相反的双手性quasi‑BIC,通过调整C4v超表面的面内扰动对双模强圆二色性进行调控。本发明通过打破面内旋转和镜像对称性来观察其在近红外波段辐射通道内的双模quasi‑BIC性质,这对于高光谱分辨率的手性生物传感、低阈值激光器以及相关的安全应用具有重要意义。
📄 2023105257374
📂 G02B5_30
👤 安徽大学
📅 2023-05-11
一种动态可调的双频带极化转换柔性超表面,属于电磁超材料技术领域。本发明针对目前极化转换超表面使用刚性介质、工作频段局限于单频带以及现有超表面无法通过相位变化独立控制交叉极化反射系数和同极化反射系数维持在一定的数值范围内、且在宽频带内很难控制极化转换效率始终维持在较高水平和难以实现动态调控等问题。超表面单元由顶层至底层依次为带锯齿的双对称四分之一开口铜环及二氧化钒矩形薄膜结合而成的结构顶层、聚酰亚胺介质层、聚氯乙烯介质层和底层金属板。通过改变二氧化钒电导率实现在双宽带内对极化转换效率和相对带宽的动态调控,使其在微波领域为需要考虑变形超表面器件设计增加了灵活性和广泛性。
📄 2023102190620
📂 H01Q15_00
👤 苏州工学院
📅 2023-03-08
多功能双频编码超表面,涉及电磁功能器件,本发明包括顺次重叠设置的第一金属层、第一介质层、第二金属层、第二介质层、第三金属层;所述第一金属层和第三金属层皆为金属光栅,两层光栅形状相同且相互正交;所述第二金属层为M×N个基本单元组成的阵列,所述基本单元由开口方形谐振环和位于谐振环中间区域的十字贴片组成,M和N均为大于3且可被3整除的自然数。本发明具有频带覆盖范围宽、设计灵活、功能多样、易于加工、实用性强等特点。
📄 2021111694745
📂 H01Q15_00
👤 电子科技大学长三角研究院(湖州)
📅 2021-10-08
本发明属于电磁超材料技术领域,具体公开了一种能够用于建筑物位移监测和有害气体检测的双功能超表面传感器及其应用,该传感器由多个单元结构进行周期性排列而成;每个单元结构包括长方体状介质层,介质层的上表面设有上金属层,下表面设有下金属层;上金属层的图形包括正六边形开缝环以及以正六边形一组对角为起点平行于长边方向延伸的长形条,正六边形的一组对边外边缘与长方体状介质层长边边缘平齐,另外两组对边中的其中一组对边上设有开缝;将不设置开缝的上金属层的图形对折使长边边缘重合,后沿折线拆分形成两部分图形,再将两部分图形的原长边位置贴合拼接形成下金属层的图形。该超表面不仅能够实现金属位移传感器的功能,还能够感知周围环境中有害气体的含量变化。
📄 2024110242481
📂 G01D21_02
👤 三峡大学
📅 2024-07-29