一种高度集成式太赫兹交叉连接器的设计方法

    公开(公告)号:CN117688892A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311741192.7

    申请日:2023-12-18

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供一种高度集成式太赫兹交叉连接器的设计方法,该方法设计的交叉连接器由N个输入端口、N个输出端口及中间的耦合区域组成。该设计方法具体实施步骤为:(1)设定交叉连接器初始结构尺寸和基底材料及端口数目,其中设定输入端口和输出端口数目均为N;(2)设定表示交叉连接器性能的目标函数,并将交叉连接器的初始结构导入电磁场仿真软件中进行仿真,获得交叉连接器初始结构的目标函数值;(3)利用目标优先式算法对耦合区域的结构进行优化;(4)得到高性能的太赫兹交叉连接器。本发明设计的太赫兹交叉连接器相比于传统的太赫兹连接器拥有更小的体积和更高的集成度等优势,且设计的效率更高。

    一种像素型太赫兹带通滤波器的设计方法

    公开(公告)号:CN113991313A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111278089.4

    申请日:2021-10-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种像素型太赫兹带通滤波器的设计方法,包括:将频率选择表面结构单元划分为M×N个像素点,像素点为金属方块用“1”表示,空气方块则用“0”表示;进行初始化,随机生成一组M×N个由“0”和“1”像素点组成的像素块;设定品质因数FOM,将初始结构进行电磁场仿真,计算初始FOM值;随机选取一个像素点,更改其状态,计算其FOM值并与上一次比较,如果FOM值改善则保留更改的像素点状态;遍历全部像素点为一次迭代,保留本次迭代中最优FOM值;重复上述步骤并对比上一次与本次迭代的FOM值,满足设定的循环终止条件后优化结束,输出优化后的结构。该方法有利于快速、高效地设计出性能优良的太赫兹带通滤波器。

    基于介质超表面的太赫兹光束偏折器及其设计方法

    公开(公告)号:CN113885115A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111218403.X

    申请日:2021-10-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种基于介质超表面的太赫兹光束偏折器及其设计方法,采用二氧化硅作为光束偏折器的基底材料和光栅单元材料;利用两个一维光栅周期性排列构建光束偏折器的单元结构;设置入射光偏振态、工作频率、入射角;通过设计固定厚度的光栅及基底尺寸,以排列周期为优化变量来调制入射光的相位,并且有选择地将大部分入射光散射到+1衍射级,同时抑制其他衍射级的强度;加入厚度优化变量,通过对两个宽度不同的光栅的尺寸、周期排列、基底厚度进行优化,最终得到能够将入射光引导到非常大的偏转角,并在广泛的偏转角范围内具有高的偏转效率的太赫兹光束偏折器。本发明中的偏折器能够实现大角度偏转、损耗小且易于加工、偏转效率高。

    一种无基底大面积太赫兹偏振片加工方法

    公开(公告)号:CN109590615B

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201910057813.7

    申请日:2019-01-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种无基底大面积太赫兹偏振片加工方法,所述的加工方法包括以下步骤:步骤S1:将表面加有低粘度液体的铝箔贴附在特氟龙基底表面,消除重力和空气流动影响,使得铝箔加工时表面平整;步骤S2:使用飞秒激光加工系统在铝箔表面切出周期性的缝槽结构,金属线与金属线之间保留非周期性短线连接;步骤S3:去掉特氟龙基底,从而得到太赫兹偏振片。该无基底大面积太赫兹偏振片加工方法工艺简单、成本低廉、生产效率高,偏振片线宽周期稳定,偏振片部分性能优于商业偏振片。

    基于脉冲伸缩处理技术的分布式应变传感器系统

    公开(公告)号:CN105337632B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510808097.3

    申请日:2015-11-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于脉冲伸缩处理技术的分布式应变传感器系统,包括一信号发生及处理模块和一传感器分布模块;信号发生及处理模块包括一信号收发及处理设备,一低噪声放大器、一混频器、一低通滤波器及一计算机终端;传感器分布模块包括级联的第1传感器子单元至第n传感器子单元,信号收发及处理设备与传感器分布模块连接,传感器分布模块与低噪声放大器连接,低噪声放大器及信号收发及处理设备分别与混频器连接,混频器与低通滤波器连接,低通滤波器与信号收发及处理设备连接,信号收发及处理设备与计算机终端连接,本发明提供了一种稳健的、嵌入式的、低成本的新型分布式应变传感器系统。

    一种基于DMD的可编程光源系统的实现方法

    公开(公告)号:CN105301769A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510812226.6

    申请日:2015-11-23

    Applicant: 福州大学

    CPC classification number: G02B27/00

    Abstract: 本发明涉及一种基于DMD的可编程光源系统的实现方法,首先超连续光源输出400-2400nm的超宽带输出,输出的光通过一个抛物面镜收集形成平行光;平行光通过色散棱镜组合进行分光,然后经柱状凸透镜对色散后的光进行聚焦并把不同波长的光投影在DMD上。DMD控制程序通过选择不同列上的棱镜反转达到选择波长的目的。微镜将要输出的波段反射到一个方向;未选择的波段反射到另外的方向。从DMD微镜上反射的要采集的光,通过一个倒置的色散棱镜以抵消原来的色散,从而将反射光重新整合为平行光,然后通过一个抛物面镜将平行光汇聚到收集光纤的输入端。最终,整个系统通过控制DMD上微镜的反转,达到快速可编程输出的目的。

    一种自动化杯型口罩切边封边收集机及其工作方法

    公开(公告)号:CN117601438A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311821557.7

    申请日:2023-12-27

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 一种自动化杯型口罩切边封边收集机及其工作方法:包括机架,所述机架上中部转动连接有工作台,所述工作台上圆周均布有若干工位夹具,所述机架上于工作台的外周上圆周间隔分布有对应工位夹具的上料装置、切边装置、封边装置以及收集装置,本发明同时设有上料、切边、封边、收集功能,能够实现杯型口罩的自动化生产,采用凸轮分割器和转盘式工作结构有效减少了机器整体尺寸和占地面积,上料装置、切边装置、封边装置皆采用气压驱动干净可靠,收集装置采用机械式挤压,结构简单、成本低且维护方便。

    一种基于安德森局域化的新型太赫兹波导设计方法

    公开(公告)号:CN116305753A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211640048.X

    申请日:2022-12-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种基于安德森局域化的新型太赫兹波导设计方法,包括以下步骤;步骤S1、设定波导初始结构尺寸和基底材料,并将波导沿横向划分为N个区域,横向即垂直于光传播方向,使N个区域的折射率相对于基底折射率在所需范围内随机波动,形成安德森局域化波导初始结构;步骤S2、设定表示波导传输性能的品质因数的FOM函数,并将波导初始结构导入电磁场仿真软件中进行仿真,获得初始结构的FOM值;步骤S3、利用粒子群算法对安德森局域化波导初始结构的折射率波动和分布进行迭代优化,从而优化波导的FOM值,最终获得安德森局域波导结构的最优折射率波动和分布的设计参数;本发明解决了现有的太赫兹波导制造成本高、体积大、波导损耗高等问题。

    一种基于安德森局域化原理的太赫兹时间延迟器设计方法

    公开(公告)号:CN115859828A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211637603.3

    申请日:2022-12-20

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种基于安德森局域化原理的太赫兹时间延迟器设计方法,包括以下步骤;步骤S1、利用电磁场仿真软件找到光子晶体结构模型,作为初始结构;步骤S2、按照晶体晶格的排布划分为10×10个小像素块,通过粒子群算法以“0”、“1”值对像素块的赋值来控制像素块中间介质柱的有无;步骤S3、随机生成介质柱晶格排布,将边界条件设置为完美匹配层边界;步骤S4、进行电磁场仿真,获得计算得到的透射率谱线,将其返回并计算初始FOM值;步骤S5、通过粒子群的自动搜索来产生新的晶格排布并仿真,与上一次FOM值进行比较;步骤S6、重复步骤S5并对比,并输出最终优化后的结构。本发明解决了现有的太赫兹时间延迟器设计困难、设计周期长等问题。

    基于双层周期性结构的窄带微波滤波器

    公开(公告)号:CN110311194B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN201910662295.1

    申请日:2019-07-22

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出基于双层周期性结构的窄带微波滤波器,所述滤波器包括双层周期性结构;所述双层周期性结构包括具有第一频率选择表面的第一FSS层、具有第二频率选择表面的第二FSS层;所述第一FSS层与第二FSS层之间以支撑结构分隔出隔离间隙;第一频率选择表面处均匀分布小尺寸十字型孔隙单元;第二频率选择表面处均匀分布大尺寸十字型孔隙单元;本发明能克服单层FSS结构滤波的缺点,具有窄滤波,更好的高频带外抑制特性。

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