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公开(公告)号:CN119695414A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411930556.0
申请日:2024-12-26
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01P1/18
Abstract: 本发明为一种基于石墨烯‑金属超表面的电控太赫兹宽频大相移动态移相器,由高阻硅基底和其上的二维阵列构成。每个阵列单元包含3个沿着竖直方向并排的矩形金属框以及3个嵌入其内部的石墨烯矩形框、3组矩形金属块和2个矩形金属块。每组矩形金属块4个,两两排列于石墨烯矩形框上下两边。2个矩形金属块分别连接于阵列单元左右两侧中部。两个引出电极位于二维阵列两侧,分别与直流电源的正、负极相连接。当偏置电压增加时,透过移相器产生的太赫兹波吸收峰逐渐向低频移动,在吸收峰的右侧会产生宽频、大相移。本发明的电控太赫兹宽频大相移动态移相器制作成本低,响应速度快,在太赫兹相控阵雷达、宽带无线通信等领域有潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN119414610A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411760110.8
申请日:2024-12-03
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种光控宽带全偏振态的偏振转换器,包括偏振控制层和透射基底层;偏振控制层由多个周期透射单元呈规则矩阵相贴排列而成;每个周期透射单元均由处于单元外围的口字形结构、处于单元中部的阶梯形结构、处于单元左后对角上的阶梯形镂空、以及处于单元右前对角上的L形镂空构成。本发明通过控制外部激光对偏振转换器的光敏材料层施加激光脉冲,使其产生大量光激自由载流子,构成周期单元谐振器,实现特定频带下对太赫兹波的偏振调控。此外,本发明仅需通过调整入射的太赫兹波频率,便能够实现太赫兹波的全偏振态转换,以适用于不同场合。
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公开(公告)号:CN111555814B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202010537774.3
申请日:2020-06-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/50 , H04B10/516 , H04B10/90
Abstract: 本发明公开一种光控的太赫兹波3比特编码器及编码方法,包括衬底层、金属层、定位标志和编码结构。金属层和定位标志均覆于衬底层的上表面;编码结构蚀刻在金属层上。编码结构由若干个双圆结构和若干个方形结构组成;所有双圆结构呈周期性排列,所有方形结构呈周期性排列,且所有双圆结构所形成的双圆阵列与所有方形结构所形成的方形阵列相互交错设置。本发明能对太赫兹波进行操控,并能实现3比特即八个状态的编码,与之前的编码结构相比大大提升了编码能力、信息传输能力。能同时控制三个频率点的谐振响应,作用的频段更宽、编码的频率范围更广。本发明具有工艺简单、结构简单且编码速率快的特点。
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公开(公告)号:CN114813625A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210312704.7
申请日:2022-03-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/59
Abstract: 本发明涉及太赫兹技术领域,尤其涉及一种基于多谐振峰太赫兹超材料的多参数传感评价方法,首先设置了两个结构均是通过微加工工艺在硅基底上用铝制成的不对称开口的单环和三环结构,再利用FDTD分析了两种结构各谐振峰的形成机理和传感效果分析,并利用两个结构进行了维生素B6以及维生素B6与蛋白质反应的传感实验,最后利用各谐振峰的品质因数作为加权系数获得多谐振峰超材料传感器的综合评价参数,进一步提出在二维平面内扫描附有被测介质的结构,获得平面内各点的综合因数、介电常数、介质及结构和太赫兹波的耦合因数等参数,较全面地评价传感性能,促进太赫兹超材料传感的实际应用。
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公开(公告)号:CN114034659A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111315446.X
申请日:2021-11-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及手性识别技术领域,具体公开了一种基于S型镜像结构太赫兹超材料的手性丝氨酸的鉴别方法,根据手性物质和超材料之间的相互作用,利用微加工工艺设计制作了一对S及其镜像结构,研究了结构对L‑丝氨酸和D‑丝氨酸的传感检测能力,实验表明R‑S结构对L‑丝氨酸的传感灵敏度大于D‑丝氨酸的传感灵敏度,也大于L‑S结构对L‑丝氨酸的传感灵敏度;该实验和设计首次通过普通太赫兹时域透射系统利用镜像结构的太赫兹超材料进行氨基酸的手性识别,实验过程简易、操作简单、灵敏度高,该方法对手性物质识别具有重要的参考价值。
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公开(公告)号:CN108199782B
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN201810164375.X
申请日:2018-02-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/90 , H04B10/516
Abstract: 本发明为一种基于等离子器件的透射型太赫兹波编码器及编码系统,本编码器包括硅衬底和其顶面N×N个正方形单元结构成的二维阵列。每个单元结构包括一个与之中心重合的金属结构,即“U”形结构和其右侧与其竖直部分平行的“l”形结构,二者横向中分线重合。本编码系统太赫兹源和接收器之间为本发明的太赫兹波编码器,编码器置于可围绕Y或Z轴旋转的样品架。太赫兹波沿X轴偏振并沿Z轴传播。编码器二维阵列面向太赫兹源。本编码器与太赫兹波光轴或偏振方向的相对角度改变时,编码器中的表面等离子激元的共振特性改变,独立控制双频段的透射率,实现双频段太赫兹波的二进制编码。本编码器结构单一,易于制造;本系统操作方便,实用性强。
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公开(公告)号:CN108132226B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810186401.9
申请日:2018-03-07
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/3563 , G01N1/28
Abstract: 本发明提供一种橡胶补强剂炭黑的太赫兹光谱定量分析方法,该方法包括以下步骤:步骤S1.取待测瓦斯炭黑粉末按照质量比例与丁腈橡胶粉末充分混合后压片,制得实验样品;步骤S2.利用太赫兹时域光谱系统,采用透射测量模式获得光谱的参考信号和样品信号;步骤S3.对时域信号进行处理,得到参考信号和样品信号的频域信号,并计算被测样品的吸光度;步骤S4.对吸光度光谱进行特征提取;步骤S5.将提取的特征数据划分为校正集和预测集;步骤S6.利用布谷鸟‑支持向量回归建立校正集和预测集的定量模型,获得所述待测瓦斯炭黑与丁腈橡胶混合物样品中瓦斯炭黑的定量检测值。
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公开(公告)号:CN110401496A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910623913.1
申请日:2019-07-11
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/90 , H04B10/516 , H04B10/50
Abstract: 本发明提出一种透射型太赫兹波2bit编码器件,包括:衬底;设置于衬底上且由周期性排列的多个结构单元组成的二维阵列;每个结构单元包括金属层;金属层上设置有镂空的第一方形槽、第二方形槽、第一环形槽和第二环形槽;第一方形槽、第二方形槽、第一环形槽和第二环形槽的中心依次连接形成一正四边形;在第一方形槽和第二方形槽均具有第一半导体块和第一缺口,第一环形槽和第二环形槽具有第二半导体块和第二缺口。本发明提出了适用于太赫兹通信领域的编码器件,很好的满足了太赫兹通信所需的要求,因为脉冲激光激发的载流子寿命极短,仅有数十个皮秒,使得编码的速度理论上限可达皮秒量级,目前方案的速度受限于高速数字微镜的编码速率。
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公开(公告)号:CN106058390B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610536610.2
申请日:2016-07-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01P1/20
Abstract: 本发明为一种通过静电驱动进行调节的太赫兹带阻滤波器,硅基底的通孔上为二维阵列,上方进入的太赫兹波穿过二维阵列得到滤波,从通孔射出。阵列单元包括倒梯形环结构和一字形结构,倒梯形环长底边在上、短底边在下,中空部位也为梯形,一字形与梯形环短底边相对且平行;可动框架套在二维阵列外,框架左右连接静电梳齿驱动器的活动梳齿,阵列中同一行的倒梯形环结构或一字形结构连接框架内侧,框架前后侧连接梳齿驱动器的活动梳齿。直流电压驱动静电梳齿驱动器和梳齿驱动器工作,带动可动框架移动,倒梯形环结构和一字形结构相对运动,改变间距,调节本带阻滤波器的透射功率和中心频率,显著提高了太赫兹带阻滤波器的性能,并拓展其应用范围。
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公开(公告)号:CN108199782A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810164375.X
申请日:2018-02-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04B10/90 , H04B10/516
CPC classification number: H04B10/90 , H04B10/516 , H04B10/5167
Abstract: 本发明为一种基于等离子器件的透射型太赫兹波编码器及编码系统,本编码器包括硅衬底和其顶面N×N个正方形单元结构成的二维阵列。每个单元结构包括一个与之中心重合的金属结构,即“U”形结构和其右侧与其竖直部分平行的“l”形结构,二者横向中分线重合。本编码系统太赫兹源和接收器之间为本发明的太赫兹波编码器,编码器置于可围绕Y或Z轴旋转的样品架。太赫兹波沿X轴偏振并沿Z轴传播。编码器二维阵列面向太赫兹源。本编码器与太赫兹波光轴或偏振方向的相对角度改变时,编码器中的表面等离子激元的共振特性改变,独立控制双频段的透射率,实现双频段太赫兹波的二进制编码。本编码器结构单一,易于制造;本系统操作方便,实用性强。
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