-
公开(公告)号:CN110428954A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910728026.0
申请日:2019-08-08
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种基于三阶宇称时间对称的无源型无线传感系统,所述系统包括一个非谐振源线圈、三个谐振频率相同的谐振线圈(包括发射线圈、中继线圈和接收线圈)以及一个非谐振负载线圈。每个谐振线圈通过在绝缘非磁性材料框架侧面上多重绕匝导线并加载电容器来实现对单个线圈谐振频率的调控。并通过利用基于三阶宇称-时间对称非厄米系统的物理性质,通过调节所述线圈之间的耦合距离,使系统处于三阶奇异点处。当外加的微小扰动作用在任意一个谐振线圈上时,所述三阶系统的频率响应随外加扰动的立方根变化而变化,微小扰动的效果被显著放大,所述系统的感应灵敏度显著增强。
-
公开(公告)号:CN110289698A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910605286.9
申请日:2019-07-05
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明提供一种基于三个共振线圈的无线电能传输系统及其传输方法,所述系统包括一个非共振源线圈、共振频率相同的发射线圈、中继线圈和接收线圈以及一个非共振负载线圈。利用在绝缘非磁性材料框架侧面上多重绕匝导线并加载电容器形成的一对共振线圈实现调控线圈共振频率,并通过利用基于宇称-时间对称的三共振线圈的物理性质,使系统工作频率位于共振线圈的共振频率处。本发明系统在相同条件下较传统的WPT系统在共振频率处具有传输效率下降缓慢,鲁棒性更强,待机功率损耗较小,减少系统向周围的能量辐射的优势。此外,该系统即使接收部分小型化在一定传输距离下也具有较强的鲁棒性;还可同时给多个互不影响的小型化接收部分以不同效率进行充电。
-
公开(公告)号:CN105549133B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510906521.8
申请日:2015-12-09
Applicant: 同济大学
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于双曲特异材料微腔的近红外全向吸收器,该吸收器包括金属基底,在金属基底上设有周期层叠设置的薄硅薄膜与氧化铟锡薄膜,在最上层氧化铟锡薄膜上设有周期层叠设置的厚硅薄膜与氮化硅薄膜。与现有技术相比,本发明利用亚波长尺度的氧化铟锡薄膜和薄硅薄膜构成等效的双曲特异材料,并用该双曲特异材料作为法布里珀罗腔,利用双曲特异材料的反常波矢色散对布拉格反射镜的正常色散进行补偿,实现近红外的具有极化选择特性的全向吸收,在60°倾斜角入射条件下,吸收率仍能达到95%以上。本发明可应用于化学和生物传感领域。
-
公开(公告)号:CN104253293A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310261205.0
申请日:2013-06-26
Applicant: 同济大学
IPC: H01P1/32
Abstract: 本发明涉及一种基于非线性电磁感应透明现象的微波二极管,包括:介质板(4);第一铜箔层(10),设在介质板(4)底面;环状铜箔层(6),设在介质板(4)正面;第一铜箔带(8),设在介质板(4)正面;细线铜箔带(5),设在介质板(4)正面,一端与第一铜箔带(8)垂直连接,另一端开路。与现有技术相比,本发明具有小型化、无损衔接、工艺简单、成本低廉、低阈值、高对比度等优点。
-
公开(公告)号:CN102571022B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201010592152.7
申请日:2010-12-15
Applicant: 同济大学
IPC: H03H7/38
Abstract: 本发明涉及一种单负美特材料制成的阻抗匹配器及其应用,该阻抗匹配器包括磁单负材料部分和电单负材料部分,所述的磁单负材料部分包括第一介质板、设置在第一介质板底面的第一铜箔层、设置在第一介质板正面的第一块状铜箔层、第一电容、第二电容、第一电感,所述的电单负材料部分包括第二介质板、设置在第二介质板底面的第二铜箔层、设置在第二介质板正面的第二块状铜箔层、第三电容、第四电容、第二电感;该应用为将阻抗匹配器的两端与需要匹配的媒介连接,阻抗匹配器根据一定的条件进行设置。与现有技术相比,本发明具有结构尺寸与波长无关从而可小型化、可做到无损衔接,且工艺简单、成本低廉等优点。
-
公开(公告)号:CN102544668B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201010583340.3
申请日:2010-12-10
Applicant: 同济大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明涉及一种基于高频印刷线路板的窄带滤波多路等功分器,该等功分器包括微带线金属底板、介质、微带线环、多个集总电感、一条入射耦合臂、至少一条出射耦合臂,所述的介质设置在微带线金属底板上,所述的微带线环由多个扇环和多个电容交错连接而成,所述的微带线环固定设置在介质上,并在至少两处扇环所在位置的介质上开设孔,孔内设置有所述电感,该电感的两端分别与微带线环、金属板连接,所述的入射耦合臂设置在介质上并与微带线环耦合连接,所述的出射耦合臂设置在介质上并与微带线环耦合连接。与现有技术相比,本发明具有可实现小型化,能进行窄带滤波、等功率分配,且工艺简单、成本低廉等优点。
-
公开(公告)号:CN102544668A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201010583340.3
申请日:2010-12-10
Applicant: 同济大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明涉及一种基于高频印刷线路板的窄带滤波多路等功分器,该等功分器包括微带线金属底板、介质、微带线环、多个集总电感、一条入射耦合臂、至少一条出射耦合臂,所述的介质设置在微带线金属底板上,所述的微带线环由多个扇环和多个电容交错连接而成,所述的微带线环固定设置在介质上,并在至少两处扇环所在位置的介质上开设孔,孔内设置有所述电感,该电感的两端分别与微带线环、金属板连接,所述的入射耦合臂设置在介质上并与微带线环耦合连接,所述的出射耦合臂设置在介质上并与微带线环耦合连接。与现有技术相比,本发明具有可实现小型化,能进行窄带滤波、等功率分配,且工艺简单、成本低廉等优点。
-
公开(公告)号:CN118920713A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411105744.X
申请日:2024-08-13
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种多发射高阶Anti‑PT对称无线电能传输系统及方法,该系统包括:发射端电路,包括电源及并联连接于电源两端的至少两路发射路径,每路发射路径包括发射端线圈及与发射端线圈串联且容值可调的发射端电容,至少两路发射端线圈中的至少一路为正向绕制,且至少一路为反向绕制;接收端电路,包括靠近发射端电路设置且可与每路发射端线圈进行耦合的一接收端线圈;移动机构,供每路发射端线圈和接收端线圈分别固定,且可分别调节每路发射端线圈与接收端线圈之间的距离;控制中心,用于实时计算系统失谐量和系统耦合系数,并可基于二者之间的标准倍数关系给出特定参数调整量,以使系统传输效率最高。本发明系统频率稳定、带宽较宽、具有高效高鲁棒性。
-
公开(公告)号:CN117273161A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311260429.X
申请日:2023-09-27
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种非厄密系统本征态的重构方法及重构系统,该重构方法包括步骤:构造n阶非厄密系统,其中n为大于等于2的整数;在n阶非厄密系统的基础上耦合连接一激发源,利用合适的幺正变换使在具有外部激励下的n阶非厄密系统的等效哈密顿量变换为反PT对称形式;基于所述反PT对称形式的等效哈密顿量计算n阶非厄密系统本征值,找到n阶非厄密系统中两类EPs之间手征性反转对应的临界条件;基于所述临界条件调节所述激励耦合系数的大小,实现两类EPs之间手征性的反转。本发明能够在不改变非厄密系统物理结构的情况下主动操纵EP的本征态。
-
公开(公告)号:CN116387838A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310414639.3
申请日:2023-04-18
Applicant: 同济大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及金属超表面器件技术领域,公开了一种圆二色性最大化的金属超表面器件,金属超表面器件由多个单元呈周期性排布构成,每个所述单元结构相同,单元结构包括顶层金属贴片、底层金属贴片、介质层,顶层金属贴片位于介质层的顶部,底层金属贴片位于介质层的底部,所述顶层金属贴片、底层金属贴片的金属贴片均存在旋转角度和高度差。本发明介质板的顶层和底层具有高度差的顶层金属贴片、底层金属贴片会对入射的圆偏振光产生强烈反应,形成很高的圆二色性,利用顶层金属贴片、底层金属贴片的旋转角度,实现了圆二色性波峰高低的可调性,可以根据实际需要灵活调整,并且双带的圆二色性可以同时达到最大值。
-
-
-
-
-
-
-
-
-