本发明涉及一种能谷光子晶体结构、光波导和角态结构。本发明所述的能谷光子晶体结构通过改变圆环状硅介质柱的环宽实现能带反转,不需要变动晶胞位置具有更高的稳定性。本发明提出的光波导对左旋圆偏振光和右旋圆偏振光具有选择性,进而可实现赝自旋与能谷锁定的谷偏振光选择性耦合及传输;同时具有高效的光传输特性和抗散射鲁棒性,其传输效率,在155~173THz频率范围内均可达到98%。本发明提出的角态结构可以实现四种不同频率的拓扑角态,该四种拓扑角态不仅可以单一实现,通过结构设计还可以使得该四种拓扑角态共存于固定光子带隙中。
📄 2024105387635
📂 G02B6_122
👤 苏州城市学院
📅 2024-04-30
本发明涉及一种波导中电磁能流操控装置,属于电磁波技术领域。该装置包括:第一电磁能流调控模块,其包括第一电谐振结构、第一磁谐振结构和包含二极管的第二磁谐振结构;第二电磁能流调控模块,其包括第二电谐振结构、第三磁谐振结构和包含二极管的第三电谐振结构;其中,第一电谐振结构和第一磁谐振结构用于调控波导中平行于电磁波传输方向上的介电常数和磁导率;第二磁谐振结构和第三电谐振结构通过改变二极管的工作状态调整波导中垂直于电磁波传输方向的磁导率和介电常数从而操控电磁能流的大小。本发明提供的波导中电磁能流操控装置通过谐振结构调控波导中电磁能流的大小,不改变波导的工作频率,且能够对波导中的电磁能流实时调控。
📄 2023108317019
📂 H01P3_00
👤 苏州城市学院
📅 2023-07-07
本发明公开了一种基于蜂窝光子晶体的拓扑光子晶体光波导结构,光子晶体是一种新型的人工晶体材料,由不同介电常数材料在空间中周期排列组成。可以用来操纵和控制光子,拓扑光子晶体就是将凝聚态物理中的拓扑绝缘体机制应用在光学领域,将光限制在光子晶体不同拓扑态的界面处,让光可以单向传输,抑制背向散射并且在弯曲或缺陷处无散射,因此拓扑光子晶体在很多领域中都得到了应用。本发明针对现有技术的不足,通过改变内部介质柱的介电常数,就可以实现双重狄拉克锥:不需要再去更改其它结构,而且光波导的传输效率高,光子局域性能强且自由度高,本发明技术方案和传统技术相比,本发明的技术方案更加简单易用。
📄 2022113071014
📂 G02B6_122
👤 苏州城市学院
📅 2022-10-25
本发明涉及光纤通讯领域,公开了一种基于多源数据分析的光纤通讯状态评估方法及系统,包括以下步骤:对光通讯系统内的光纤进行光通讯信号传输测试,基于测试结果得到一类光通讯信号功率异常光纤,并对一类光通讯信号功率异常光纤进行光通讯信号色散程度分析和色散修正,得到二类光通讯信号功率异常光纤;对包含二类光通讯信号功率异常光纤的光通讯系统的光纤连接器进行表面和内部故障检测修正,并对光纤连接器无问题的光通讯系统进行周边温度分析调控和光纤衰减测试,得到合格光通讯系统。本发明能够通过对光通讯系统中光通讯信号功率的变化率进行分析,从而对光纤的通讯状态进行评估和优化,并提高各种信息的光通讯传输速率。
📄 2024104825543
📂 H04B10_079
👤 苏州城市学院
📅 2024-04-22
本发明公开了一种基于深度学习的工业机械生产优化方法及系统,用于提高工业机械加工质量和效率。首先,获取目标工业机械在预设时间段内对目标工件进行加工的视频图像数据,并识别加工特征;其次,对目标工件进行加工质量预测;然后,获取加工完成后工件的三维图像数据,构建工件的三维模型;接着,基于深度学习算法构建生产质量评估模型,对工件质量进行评估;最后,将预测结果与实际评估结果进行对比,若存在差距则根据差距数据对工业机械加工参数进行校准。本发明通过深度学习技术实现了对工业机械生产过程的智能优化,提高了加工质量和效率,具有广泛的应用前景。
📄 2024104733363
📂 G06Q10_04
👤 苏州城市学院
📅 2024-04-19
本发明提供一种微波生物气体检测装置及方法,涉及气体检测技术领域,该方法包括第一衬底板、第二衬底板以及谐振腔;所述第一衬底板和所述第二衬底板为两块相同的表面带有十字谐振结构的衬底板;所述谐振腔由所述第一衬底板和所述第二衬底板组成,所述第一衬底板和所述第二衬底板相对设置,两板之间的距离为设定值。本发明通过利用谐振腔结构,能够实现高度灵敏度的气体检测,小范围的折射率变化就能引起共振峰的显著变化,使其对生物气体的小浓度变化具有极高的敏感性。本发明气体检测装置具有较大的可调谐性,使其适用于多样性的气体检测任务,能够在短时间内准确测量气体浓度,提供更快速的检测结果。
📄 202410243092X
📂 G01N21_41
👤 苏州城市学院
📅 2024-03-04
本发明涉及一种风电主轴轴承故障诊断方法,包括获取轴承故障信号;根据变分模式提取模型的滤波器结构与‑3dB截止准则,获取估计带宽;用归一化频率表示估计带宽,获取最优平衡参数;利用谱结构检测器扫描并获取轴承故障信号的谱结构信息,根据谱结构信息,获取差值频率由正值转化为负值时,正值处的中心频率作为目标频率;利用最优平衡参数与目标频率构建变分提取模型;利用变分提取模型对轴承故障信号进行分解得到特征分量,并根据特征分量的相关峭度确定故障分量;对故障分量进行包络解调,识别故障特征频率完成故障诊断。本发明通过自适应确定最优平衡参数与目标频率避免了原变分模式提取需要预先设置平衡参数与初始中心频率的局限性。
📄 2022114321981
📂 G06F18_10
👤 苏州城市学院
📅 2022-11-14