一种基于PT相变的高灵敏度太赫兹传感器

    公开(公告)号:CN116399829A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310398669.X

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于PT相变的高灵敏度太赫兹传感器,采用PT相位超构表面,所述PT相位超构表面是由PT对称的超构单元组成的周期结构,其中超构单元由介质基板、两个环形开口谐振环和可调谐材料组成;所述两个环形开口谐振环所在的两个平面相互垂直,其中一个环形开口谐振环位于介质基板表面中心,另一个环形开口谐振环位于介质基板内部,可调谐材料位于外部环形开口谐振环的缺口处,外界激励改变导致PT相位超构表面交叉偏振的相位曲线在EP点处呈现显著跳变,利用这种非线性的相位跳变实现对外界激励的高灵敏度传感;本发明相较于2D结构,有效的避免了反厄米耦合,减少系统对电磁波的吸收,提高了传感的精确性和效率。

    一种基于全反射增强机制的光学传感器

    公开(公告)号:CN113552072B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202110398466.1

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于全反射增强机制的光学传感器,包括基底、双层超构表面和介质间隔层,超构表面为金属纳米结构体,两个金属纳米结构体分别位于介质间隔层相对的两个平面的上表面,两个金属纳米结构体可相对旋转,介质间隔层设置在基底上方;当圆偏振光从基底方向入射,入射角大于临界角且入射角非0°且非90°,入射角为入射光方向和基底垂直方向的夹角,圆偏振光将在双层超构表面与空气间的界面发生全反射。本发明结构简单,大大降低了加工的难度;利用外致手性响应的谐振频率和圆二向色性幅值的改变均可判断外部环境折射率、浓度、手性特征等特性的变化,可拓展到在线光学检测、生物传感等领域。

    一种基于深度学习的EP型谐振环超材料反设计系统

    公开(公告)号:CN118692605A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410819292.5

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的EP型谐振环超材料反设计系统,该系统解决了传统超材料设计需要复杂的物理学知识作为指导,迭代优化速度慢等问题,以提高超材料的设计效率。该系统包括:利用耦合模方程与随机的耦合模参数生成一系列透射曲线,对得到的透射曲线数据进行降维处理以及归一化处理;划分数据集为训练集与测试集;搭建并训练预训练神经网络;对搭建好的预训练神经网络,区分其具体性能;将模型导出,利用软件仿真该型超材料并获取超材料仿真数据;对超材料数据进行中心化、归一化、裁剪处理,利用训练好的神经网络提取超材料的耦合模参数;通过耦合模参数与超材料结构的对应关系,利用所需要的透射曲线来反向设计EP型谐振环超材料结构。

    一种基于全反射增强机制的光学传感器

    公开(公告)号:CN113552072A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110398466.1

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于全反射增强机制的光学传感器,包括基底、双层超构表面和介质间隔层,超构表面为金属纳米结构体,两个金属纳米结构体分别位于介质间隔层相对的两个平面的上表面,两个金属纳米结构体可相对旋转,介质间隔层设置在基底上方;当圆偏振光从基底方向入射,入射角大于临界角且入射角非0°且非90°,入射角为入射光方向和基底垂直方向的夹角,圆偏振光将在双层超构表面与空气间的界面发生全反射。本发明结构简单,大大降低了加工的难度;利用外致手性响应的谐振频率和圆二向色性幅值的改变均可判断外部环境折射率、浓度、手性特征等特性的变化,可拓展到在线光学检测、生物传感等领域。

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