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公开(公告)号:CN118487046B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202410703196.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相变材料的双偏振超表面相控阵及其应用,属于超表面雷达领域,包括反射型超表面相控阵,反射型超表面相控阵包括多个呈周期性排列的Sb2S3超表面单元,Sb2S3超表面单元包括依次设置的金属贴片层、三明治型介质层以及金属反射基板层;三明治型介质层包括上层SiO2材料层、中层Sb2S3相变材料层、下层SiO2材料层。本发明采用上述基于相变材料的双偏振超表面相控阵及其应用,实现了双偏振波束扫描的功能,且具有大相移、双偏振扫描、单元反射系数高等优点。
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公开(公告)号:CN118487046A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410703196.4
申请日:2024-05-31
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于相变材料的双偏振超表面相控阵及其应用,属于超表面雷达领域,包括反射型超表面相控阵,反射型超表面相控阵包括多个呈周期性排列的Sb2S3超表面单元,Sb2S3超表面单元包括依次设置的金属贴片层、三明治型介质层以及金属反射基板层;三明治型介质层包括上层SiO2材料层、中层Sb2S3相变材料层、下层SiO2材料层。本发明采用上述基于相变材料的双偏振超表面相控阵及其应用,实现了双偏振波束扫描的功能,且具有大相移、双偏振扫描、单元反射系数高等优点。
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公开(公告)号:CN118033930A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410169163.6
申请日:2024-02-06
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种Kretschmann结构及其角谱分量计算方法,属于磁光光自旋霍尔效应领域,包括Kretschmann结构本体、入射光源和反射光收集器,Kretschmann结构本体包括由上到下依次设置的棱镜、多层石墨烯薄膜和二氧化硅衬底,Kretschmann结构的上方和下方均设置有电磁线圈;入射光源和反射光收集器分置于棱镜的两侧,用于向棱镜发射涡旋光束。本发明采用上述结构的Kretschmann结构及其角谱分量计算方法,使用涡旋光束代替传统高斯光束为入射光,利用涡旋光束的光子具有螺旋轨道角动量的特性,实现对Kretschmann结构的磁光光自旋霍尔效应的调控。
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公开(公告)号:CN116660185B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310646524.7
申请日:2023-06-02
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种多波长重金属离子溶液检测系统及其检测方法,包括测量平台、设置于测量平台上的光源机构和检测机构,光源机构和检测机构之间设置有用于盛放待测溶液的比色皿;光源机构包括沿光路依次设置的复合光源、分光模块和分光镜;检测机构包括依次相连的光电转换模块、双通道对数放大器、信号处理模块和PC端。本发明采用上述一种多波长重金属离子溶液检测系统及其检测方法,与市面上基于分光光度法的便携式重金属检测仪器作对比,光源成本更低、检测离子种类更多、检测时间及检出限等方面性能更优。与其他常规仪器相比,体积和成本也具有很大的优势。
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公开(公告)号:CN116755264A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310741896.8
申请日:2023-06-20
Applicant: 成都信息工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯‑VO2波导的磁光‑热光调控方法,涉及IF位移调控领域,包括以下步骤S1:引入拉盖尔‑高斯光束;S2:线偏振光束在介质的界面处发生折射和反射时,使线偏振光束的左旋、右旋圆偏振分量相互分离;S3:计算线偏振拉盖尔‑高斯光束的角谱分量;S4:通过平面波角谱分析法,建立入射光束和反射光束角谱分量之间的关系;S5:计算实际光束的左旋与右旋偏振角谱分量;S6:通过Drude模型描述太赫兹波段的石墨烯及VO2介电张量矩阵;S7:计算结构的反射系数;S8:代入IF位移公式,实现对拉盖尔‑高斯光束的IF位移仿真,本发明采用上述方法,实现磁场和温度对IF位移的有效调制,为开发高灵敏度的光学传感器和参数的灵敏检测提供了新途径。
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公开(公告)号:CN212459377U
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202020588178.3
申请日:2020-04-20
Applicant: 成都信息工程大学
IPC: G01N21/21 , G01R33/032
Abstract: 本实用新型公开一种弱测量的传感光路,第一透镜、棱镜沿激光光源方向依次设置;第一透镜为聚焦透镜;其特征在于:激光器与所述第一透镜之间设有第一光阑;第一透镜与所述棱镜之间设有第一偏振片;棱镜沿光束传播方向依次设有第二光阑、第二偏振片以及位置灵敏传感器;溶液浓度测量装置还包括永磁体;永磁体设置在沿棱镜斜面垂直轴方向上,其磁场方向与棱镜的竖轴垂直;棱镜斜面依次贴合设置有样品、流体芯片;所述流体芯片顶部设置有流体通道。本实用新型的有益效果为提高了光斑的成像质量,增大试验精度以及测量的灵敏度;消除背景噪音,提高了测量的精度;促使测量的溶液浓度的精度增大,且减小了受周围温度的影响。
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