一种高Q值高灵敏度的太赫兹超材料传感器

    公开(公告)号:CN117848993A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311806241.0

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明涉及太赫兹频段的传感技术,具体涉及一种高Q值高灵敏度的太赫兹超材料传感器。太赫兹波在光谱学和无损检测中具有广泛的用,然而,传统的太赫兹超材料传感器存在灵敏度不足,Q值过低等问题。为此,本发明提出一种高Q值高灵敏度的太赫兹超材料传感器。本传感器由4层结构组成。基底、具有一定数值的电导率的反射层、第三层为具有一定数值的相对介电常数的介质层和一个或多个金属谐振器,形成金属谐振器‑介质层‑反射层‑基底的结构,可形成吸收率高、灵敏度高和Q值高的吸收型传感器。从而解决太赫兹超材料传感器中灵敏度不足和Q值过低的问题。

    基于对称结构谐振器高Q值的太赫兹超材料传感器

    公开(公告)号:CN117791163A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311806237.4

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明涉及太赫兹超材料领域,提供了一种具有对称结构高Q值的太赫兹超材料传感器,具体可通过一个或数个对称结构金属谐振器、具有适合数值的相对介电常数的介质层、反射层和基底共同构成完整的太赫兹超材料传感器。本发明的具体金属谐振器结构为中央矩形结构上下两边中心具有相同大小开口,左右两边连接T型金属臂的对称结构,并将该对称结构金属谐振器附着在具有适合的相对介电常数的介质层上,共同构成了一个典型的反射型超材料传感器。该发明形成的太赫兹超材料传感器是一款性能良好,具有高Q值,结构简单的金属谐振器‑介质层‑反射层‑基底型传感器,从而可以有效地解决目前普遍存在的太赫兹超材料传感器结构复杂,检测性能不佳的问题。

    3D NoC测试规划中的并行测试方法

    公开(公告)号:CN113203940B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202110474193.4

    申请日:2021-04-29

    Abstract: 本发明公开一种3D NoC测试规划中的并行测试方法,通过减少相同的测试数据包重复传输时间以及减少路由冲突的发生,缓解拥塞现象导致数据包等待时间从而减少IP核的测试时间,降低测试成本,提高测试效率。在相同的核或相同类型的同构核存在的情况下,可以使用多播流水线路由算法将测试数据包同时路由到相同的核,在多播路由中,测试数据从一个源节点发送到多个目标节点,且测试数据分成若干微片以流水线形式在网络中传输。对于异构核采取单播通信方式,并设计了具有部分自适应的XYZ路由算法即改进XYZ路由算法以减少数据传输时间,达到最小化测试时间与测试功耗的目的。

    基于原点对称的高灵敏太赫兹超材料传感器

    公开(公告)号:CN116223430A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310191080.2

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明涉及太赫兹超材料传感领域,具体是发明一种基于原点对称的具有高Q值、高灵敏度、极化不敏感的太赫兹超材料传感器。该传感器共分三层,分别是金属谐振器层(材料为金)、介质层(材料为聚四氟乙烯)、金属反射层(材料为金)。当太赫兹波垂直入射到该传感器上时,会在0.73THz和2.2THz处产生两个谐振峰,其中低频处的谐振峰灵敏度为165GHz/RIU,Q值约为37.8;高频处的谐振峰灵敏度为495GHz/RIU,Q值约为73。该传感器在0.57‑0.73THz以及1.7‑2.2THz两个频率范围内实现了高灵敏传感,并且两谐振峰十分尖锐,使得传感的效果更好。本发明具有灵敏度高、分辨率高、极化不敏感、易于加工等特点,有望用于生物医学、食品安全、定性定量分析等领域。

    一种学生校服纺织品材料太赫兹光谱定性检测方法

    公开(公告)号:CN113092403B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110386341.7

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明公开一种学生校服纺织品材料太赫兹光谱定性检测方法,先制作学生校服的不同纺织材料实验样品,后利用太赫兹时域光谱系统获取不同纺织材料的太赫兹吸光度光谱,并利用Krawtchouk矩提取太赫兹吸光度光谱的灰度图的特征信息,再将改进粒子群算法与支持向量机相结合建立定性模型,得到不同纺织材料的分类识别模型。采集学生校服上的纺织材料,并得到该学生校服上的纺织材料的特征信息,将学生校服上的纺织材料的特征信息送入到对应纺织材料的分类识别模型中进行定性检测。本发明能够利用太赫兹光谱对学生校服纺织品材料进行性检测,以确保中小学生校服质量,避免因校服质量而导致的中小学生安全事件发生。

    一种双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114447619B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202210250920.3

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器及其制备方法。所述的双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器,包括N×N个在平面上周期排列的结构单元,每个结构单元呈长方体形状,每个结构单元包括介质层和设于介质层上的石墨烯层,所述的石墨烯层为同心嵌套的两个石墨烯圆环结构,其中内环为完整的石墨烯圆环,外环为分裂的石墨烯圆环;外环的俯视形状由相对的左分裂环和右分裂环组成,其中左分裂环的上、下两个缺口在同一条纵向垂直线上,右分裂环的上、下两个缺口也在同一条纵向垂直线上,但它们与左分裂环的上、下两个缺口不重合。本发明所述太赫兹超材料传感器在双极化方向上都具有两个透明窗口且调控范围广,灵敏性高。

    一种基于电容耦合电极的非接触血压检测仪及方法

    公开(公告)号:CN114587307A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210251624.5

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于电容耦合电极的非接触血压检测仪及方法,电容耦合激励电极和电容耦合测量电极贴附于人体手臂衣物外侧进行阻抗容积特性检测;电容耦合测量电极与电容耦合参考电极贴附于人体心胸部衣物外侧进行心电图信号检测;心电与阻抗容积信号测量模块用于同步采集电容耦合阻抗容积率(CCIPG)信号和电容耦合心电图(CCECG)信号;数据采集模块用于将接收到的胸导联CCECG、手臂CCIPG信号转化为数字信号并传输给控制器,使得控制器得到测量者的电容耦合心电图波形和阻抗容积率波形图;特征提取模块用于获取脉搏波传导时间(PWTT);阻抗容积特征参数计算模块用于获取人体血流动力学参数;PTT血压计算模块用于计算血压值1;PTT融合阻抗容积参数的机器学习模块用于将人体血流动力学参数与血压值1作为样本数据进行学习训练,进行最终血压模型的建立;血压预测模块用于人体血压值的预测,从而可以实现血压的实时监测与心血管健康状态的分析,不需要将电极直接贴附于皮肤,不会引起测量者的不适,可广泛用于人体健康监测等领域。

    一种双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN114447619A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210250920.3

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器及其制备方法。所述的双极化方向可调谐的太赫兹超材料传感器,包括N×N个在平面上周期排列的结构单元,每个结构单元呈长方体形状,每个结构单元包括介质层和设于介质层上的石墨烯层,所述的石墨烯层为同心嵌套的两个石墨烯圆环结构,其中内环为完整的石墨烯圆环,外环为分裂的石墨烯圆环;外环的俯视形状由相对的左分裂环和右分裂环组成,其中左分裂环的上、下两个缺口在同一条纵向垂直线上,右分裂环的上、下两个缺口也在同一条纵向垂直线上,但它们与左分裂环的上、下两个缺口不重合。本发明所述太赫兹超材料传感器在双极化方向上都具有两个透明窗口且调控范围广,灵敏性高。

    一种基于太赫兹时域光谱的香豆素类食品添加剂鉴别方法

    公开(公告)号:CN113504200A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110891344.6

    申请日:2021-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹时域光谱的香豆素类食品添加剂鉴别方法,首先采用操作简单、快速、灵敏的太赫兹时域光谱系统来获取香豆素类食品添加剂的太赫兹光谱,并使用主成分分析(PCA)和流形学习t分布随机邻域嵌入(t‑SNE)联用的方法(P‑t‑SNE)对吸收度光谱进行特征提取,浓缩了有效信息,节省了建模时间和鉴别时间;然后在利用支持向量机(SVM)进行分类鉴别时,优化惩罚因子c和核函数g两个参数是重点,本发明通过差分进化灰狼优化(DEGWO)算法有效地优化上述两个参数,使得分类鉴别模型更加准确有效。

    一种太赫兹波段超材料传感器

    公开(公告)号:CN109283155A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811342603.4

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明提出一种太赫兹波段超材料传感器,该传感器包括介质层和附着在所述介质层上的亚波长金属谐振环阵列;其中,所述亚波长金属谐振环阵列包含至少4个谐振环单元,每个所述谐振环单元均包括一四边开口的方形开口谐振环和置于所述方形开口谐振环内的方形谐振环;所述方形开口谐振环与所述方形谐振环均可在太赫兹波激励下实现谐振。本发明所述的太赫兹波段超材料传感器基本谐振环单元结构中的方形开口谐振环和方形谐振环采用嵌套设计,结构简单、性能优越,便于批量制造并且实验结束后方便清洗,满足传感器设计过程中对性价比的需求。

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