一种基于光栅光子晶体缺陷模的太赫兹增强吸收谱器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN118794915A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410883422.1

    申请日:2024-07-03

    Abstract: 本发明属于太赫兹技术领域,提供了一种基于光栅光子晶体缺陷模的太赫兹增强吸收谱器件及其制备方法。该产品包含两个相同的布拉格反射结构和衬底;两个相同的布拉格反射结构中间形成缺陷腔;所述衬底位于缺陷腔中心位置。本发明还提供该器件的制备方法,该器件结构简单,易于设计,占用空间小,便于实验操作;采用塑料材料代替介质材料,降低了制作难度,使该方法具有更强的通用性。将缺陷腔宽度从190um变化到390um,通过改变缺陷腔宽度可以得到一系列谐振峰,从而得到一系列窄带吸收光谱,将窄带吸收光谱的峰值组成包络线为薄膜待测物的增强特征吸收谱,以实现微量待测物的太赫兹指纹检测。

    一种金属超表面聚合物微结构光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN118377083A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410625050.2

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种金属超表面聚合物微结构光纤及其制备方法,属于太赫兹技术领域。金属超表面聚合物微结构光纤的外层结构为管状的聚合物包覆层,内层结构为环向周期性贴附于聚合物包覆层内壁的多个带有金属超表面的包层管结构,各包层管结构以及金属超表面沿光纤走向连续延伸,且所有包层管结构由一张平面形式的预制有金属超表面的聚合物薄膜三维弯折塑形而成。与现有的技术相比较,本发明将金属超表面与微结构光纤结合获得相应的光纤器件,解决了现有制备方法无法直接在光纤结构中加工金属超表面的不足,为高性能微结构光纤的制备提供更高的灵活性,可以提高光纤器件的传输性能。

    基于可拉伸超表面增强太赫兹吸收光谱的检测器件及方法

    公开(公告)号:CN115436316A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211138792.X

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于可拉伸超表面增强太赫兹吸收光谱的检测器件及方法。该检测器件包括若干个具有相同参数的超表面单元结构组成;每个超表面单元结构由涂敷有金属薄膜的介质衬底构成。涂敷的金属薄膜构成金属微结构,该金属微结构由一个环形金属片和三个位于金属框内部的金属条组成。待测薄膜状分析物均匀涂布在检测器件表面。沿着金属条方向动态拉伸该检测器件改变超表面单元结构宽度,实现几何扫面,可以获得一系列的谐振频率。本发明基于金属超表面支持的SSP模式,可实现微量分析物宽带太赫兹吸收光谱增强,通过将一系列动态拉伸金属超表面得到的共振吸收峰连接起来形成包络线,可以建立增强的吸收光谱。

    基于双负曲率包层结构的太赫兹波导

    公开(公告)号:CN112433294B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202011348057.2

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于双负曲率包层结构的太赫兹波导,它包括椭圆形包层管区域,圆形包层管区域,聚合物包覆层,纤芯区域;椭圆形包层管区域由6个间隔60°等间距环形排列的聚合物结构单元组成;圆形包层管区域由6个间隔60°等间距环形排列的聚合物结构单元组成;椭圆形管与圆形管单元结构相互连接构成波导的双负曲率包层区域。聚合物包覆层作为波导的包覆层实现了整个波导结构的几何完整性。太赫兹波从波导中心空芯输入,经过椭圆形包层管区域和圆形包层管区域的相互作用,特定频率的太赫兹波可以被有效束缚在波导纤芯内部,实现传输功能。本发明具有结构简单,性能高,损耗低,易于加工等优点。

    可切换超材料的多功能太赫兹偏振转换器及方法

    公开(公告)号:CN113067160A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110320430.1

    申请日:2021-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种可切换超材料的多功能太赫兹偏振转换器及其方法。本发明所提出的多功能器件从上到下依次为顶层金属开口谐振环、上介质层、连续二氧化钒膜、下介质层和金属衬底。本发明所设计的结构通过二氧化钒的绝缘与金属相变特性,仅使用一个连续二氧化钒薄膜就可以实现完全不同的功能。该器件对入射太赫兹波的极化状态不敏感,在大入射角下也表现出良好的性能。设计的反射多功能太赫兹器件在前沿研究和智能应用领域具有较大潜力。

    混合结构超材料太赫兹宽带吸收器

    公开(公告)号:CN109390700B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201811410438.1

    申请日:2018-11-23

    Inventor: 李九生 严德贤

    Abstract: 本发明公开了一种混合结构超材料太赫兹宽带吸收器。它包括太赫兹波输入端、N×N个结构单元,N为自然数,N×N个结构单元周期排列在与太赫兹波输入方向垂直的平面上。结构单元包括顶层金属微结构层、介质层以及底层金属层;顶层金属微结构层是由五个十字架形状和四个星型形状组成,顶层金属微结构层的形状依次为第一十字架、第二星型、第三十字架、第四星型、第五十字架、第六星型以及第七十字架。本发明的混合结构太赫兹宽带吸收器具有结构简单、制作方便、吸收带宽宽以及吸收率高等优点,满足在太赫兹波通信技术、生物医学、太赫兹辐射领域应用要求。

    周期金属结构与石墨烯交互的太赫兹可调滤波器

    公开(公告)号:CN109149029A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810945711.4

    申请日:2018-08-20

    Inventor: 严德贤 李九生

    CPC classification number: H01P1/203 G02F1/0102

    Abstract: 本发明公开了周期金属结构与石墨烯交互的太赫兹可调滤波器,它包括信号输入端、信号输出端、高阻硅层、二氧化硅层、石墨烯层、周期结构金属层;周期结构金属层由4×4共16个等间距排列的金属结构单元组成,金属结构单元包括左金属条、右金属条、上金属开口环、下金属开口环;太赫兹波从信号输入端输入,依次经过周期结构金属层、石墨烯层、二氧化硅层、高阻硅层,特定频率的太赫兹波能从信号输出端输出,实现滤波功能;在石墨烯层和高阻硅层之间设有一个偏置直流电压源,调节外加偏置直流电压源的电压会改变石墨烯介电常数,实现不同外加电场时控制不同频率的太赫兹波通过,从而实现可调滤波功能。本发明具有结构简单,性能高,易于加工等优点。

    一种双频圆极化微带天线
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109066076A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810890184.1

    申请日:2018-08-07

    Inventor: 李九生 严德贤

    Abstract: 本发明公开了一种双频圆极化微带天线。它包括基板,在基板的上表面印有上辐射贴片和一条上微带线,上辐射贴片由一个大半圆和小半圆进行合并和去除操作组合而成,在基板的下表面印有下辐射贴片、接地金属片和下微带线,下辐射贴片由上辐射贴片进行旋转而成,旋转角度为180º,金属接地片为半椭圆,长轴与基板边缘重合。这种贴片结构可以使天线在2.89GHz‑4.26GHz和4.97GHz‑6.32GHz的双频范围内具有圆极化特性。本发明的一种双频圆极化微带天线具有体积小,制作简单,结构紧凑,辐射特性好,成本低等优点。

    基于锡氧化钛草酸盐电变液的太赫兹波开关

    公开(公告)号:CN109037860A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810889853.3

    申请日:2018-08-07

    Inventor: 李九生 严德贤

    Abstract: 本发明公开了一种基于锡氧化钛草酸盐电变液的太赫兹波开关,它包括顶层电极、上层远红外石英玻璃、环形远红外石英玻璃包围的锡氧化钛草酸盐电变液介质层、下层远红外石英玻璃、底层电极、电源;开关结构由上至下依次为顶层电极、上层远红外石英玻璃、环形远红外石英玻璃包围的锡氧化钛草酸盐电变液介质层、下层远红外石英玻璃、底层电极,太赫兹信号在顶层电极正上方从几何中心处垂直输入,通过控制电源的通断来控制太赫兹波的透过率,进而实现太赫兹波开关的功能,本发明具有控制原理简单,控制效果良好,结构简单,材料新颖等优点。

    基于单层石墨烯辅助超材料的宽带微波吸收器

    公开(公告)号:CN113764897B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202111021047.2

    申请日:2021-09-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于单层石墨烯辅助超材料的宽带微波吸收器,属于微波器件技术领域。所设计的宽带超材料微波吸收器的结构从上到下依次是单层圆形方孔石墨烯层、FR4介质和金属底板,其中顶部的石墨烯层为圆形图案化的单层石墨烯。当石墨烯化学势为0.1eV时,本发明可在145%的超带宽(16~100GHz)范围内可实现90%以上良好的吸收,且吸收器整体的厚度可以小于1mm,满足5G集成封装系统的应用需求。本发明结构简单,具有宽带宽、偏振不敏感和宽入射角等优点,在电磁隐身、电磁干扰屏蔽、5G系统等领域具有广阔的实际前景。

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