-
公开(公告)号:CN118074343A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410257335.5
申请日:2024-03-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于整流超材料技术领域,具体涉及一种双频极化不敏感电磁能量收集器,包括超材料单元和整流电路,所述超材料单元结构包括多层金属层,相邻的两层所述金属层之间设置有介质层,用于间隔相邻的两层所述金属层,所述金属层至少为三层,其中位于边部的一层所述金属层为能量收集层,所述能量收集层和所述整流电路相连,其余两层所述金属层为不同形状的金属谐振环,用于实现双频电磁能量吸收,所述能量收集层和所述金属谐振环上均开设有通孔,将所述双频电磁能量传导至所述能量收集层上进行收集。本发明能够在保持较小体积的同时,更好的对无线电磁能量进行收集,并表现出良好的极化不敏感特性。
-
公开(公告)号:CN113777794B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202110996178.6
申请日:2021-08-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B27/28
Abstract: 本发明提供了一种基于磁电耦合的完美圆偏振分离器,由陶瓷圆盘和中心空气孔构成,陶瓷圆盘和中心空气孔的旋转轴重合,中心空气孔不能贯穿陶瓷圆盘,目的是实现结构的磁电耦合,入射光为线偏振平面光,传播方向垂直于结构的旋转轴;所述的线偏振平面光的极化方向平行或垂直于结构的旋转轴。本发明采用了陶瓷材料作为基础材料,具备成本低廉的优势;平面光入射简化了以往实现完美圆偏振分离的复杂光源装置;陶瓷圆盘和中心空气孔复合结构的磁电耦合特性有益于激发一般结构很难激发的纵向偶极模式,进而构建横向自旋偶极矩,能够有效实现左旋和右旋圆偏振的完美分离。
-
公开(公告)号:CN116878375A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310870038.3
申请日:2023-07-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种便携式多功能精密应变测量仪,涉及应变测量技术领域。所述便携式多功能精密应变测量仪包括电阻应变片、核心电路板、按键键盘、液晶显示面板、电池和机盒,所述核心电路板包括TVS二极管、电压输入端AD转换器、隔离器件、电压输出端AD转换器、微处理器、无线传输模块、液晶显示面板、温度传感器、隔离电源、控制接口、信号采集处理模块、存储器模块、按键键盘和DA转换器和供电电路,机盒上安装有三路应变输入接口以及补偿输入接口。本发明提供的便携式多功能精密应变测量仪具有测量准确度高的优点。
-
公开(公告)号:CN114200731B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202111491328.4
申请日:2021-12-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种调控切伦科夫辐射偏振和方向的装置和方法,包括相位梯度超表面和波导构成的复合结构,相位梯度超表面的超单元满足:#imgabs0#其中θ为超单元的旋转角度,d为超单元的周期,neff为λ波长下波导中模式的折射率,电子束沿平行于波导的方向运动令波导中激发模式为准TE0模式,通过调节电子束的运动方向和相位梯度超表面的超单元的旋转角度调控切伦科夫辐射偏振和方向。本发明基于相位梯度超表面和波导复合结构实现了切伦科夫辐射方向和偏振态的同时调控,本发明结构简单,材料常见,易于制作。
-
公开(公告)号:CN117518300A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311482030.6
申请日:2023-11-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种实现矢量涡旋史密斯‑珀塞尔辐射的方法,属于电磁技术领域,一种实现矢量涡旋史密斯‑珀塞尔辐射的方法,所述方法包括以下步骤:S1:将矢量涡旋史密斯‑珀塞尔辐射设置成介质光栅、二氧化硅介质板一、相位梯度超表面和二氧化硅介质板二结构,并利用周期性介质光栅调控自由电子辐射的偏振态;S2:利用相位梯度超表面调控辐射光的相位;S3:根据偏振调控,改变介质光栅结构,获得不同偏振的电子辐射。它可以实现,偏振涡旋史密斯‑珀塞尔辐射,利用由光栅超表面和相位梯度超表面组成的级联系统,实现史密斯‑珀塞尔辐射自旋角动量和轨道角动量的共调制。
-
公开(公告)号:CN114355499B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210170537.7
申请日:2022-02-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种非偏振光产生横向自旋角动量的方法,采用双各向异性结构,所述双各向异性结构包括圆柱体,圆柱体的一个端面设置有空气圆柱孔,空气圆柱孔的端面和圆柱体端面同圆心,以圆柱体中心为原点、以圆柱体旋转轴为z轴建立空间直角坐标系;非偏振光沿垂直于z轴的方向传播,非偏振光激发出双各向异性结构中的横向自旋偶极矩,散射场产生横向自旋角动量。本发明具有简单高效的优势,扩展偏振调控在非偏振光学系统中的适用性,解决实现非偏振光产生横向自旋角动量方法局限且复杂的问题。
-
公开(公告)号:CN114355499A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210170537.7
申请日:2022-02-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B5/30
Abstract: 本发明公开了一种非偏振光产生横向自旋角动量的方法,采用双各向异性结构,所述双各向异性结构包括圆柱体,圆柱体的一个端面设置有空气圆柱孔,空气圆柱孔的端面和圆柱体端面同圆心,以圆柱体中心为原点、以圆柱体旋转轴为z轴建立空间直角坐标系;非偏振光沿垂直于z轴的方向传播,非偏振光激发出双各向异性结构中的横向自旋偶极矩,散射场产生横向自旋角动量。本发明具有简单高效的优势,扩展偏振调控在非偏振光学系统中的适用性,解决实现非偏振光产生横向自旋角动量方法局限且复杂的问题。
-
公开(公告)号:CN115618622A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211325258.X
申请日:2022-10-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种粒子多种横向散射实现方法、系统、电子设备及存储介质,涉及微纳光子学技术领域。所述方法包括:构建双各向异性结构亚波长粒子和平面电磁场;所述双各向异性结构亚波长粒子包括开口圆环和设置于圆环开口处的圆柱;通过调整所述双各向异性结构亚波长粒子的尺寸参数,控制所述双各向异性结构亚波长粒子,被所述平面电磁场的电磁波激发的横向散射条件;所述横向散射条件包括电偶极矩和磁偶极矩之间的相位差和幅值大小;根据所述横向散射条件构建粒子单向横向散射场和粒子环形横向散射场。本发明利用双各向异性粒子具有磁电耦合特性,通过平面电磁波入射双各向异性结构亚波长粒子,实现单向和环形的多种横向散射。
-
公开(公告)号:CN115469379A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211244697.8
申请日:2022-10-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用超材料产生横向自旋角动量的装置,包括若干双各向异性超单元组成的周期结构,所述双各向异性超单元包括具有磁电耦合特性的双各向异性圆柱体和支撑体,所述双各向异性圆柱体一端开设有圆柱孔,所述双各向异性圆柱体嵌设在支撑体内,支撑体的中心与所述双各向异性圆柱体的中心重合。同时公开了一种以上述装置的用超材料产生横向自旋角动量的方法,采用上述用超材料产生横向自旋角动量的装置和方法,具有结构简单,既能实现磁场的横向自旋角动量,也能够实现电场的横向自旋角动量,切换方式简单,利用周期结构可以产生大范围的、稳定的横向自旋角动量,在光子集成、偏振操纵、计量和量子技术领域具有重要的应用价值。
-
公开(公告)号:CN114200731A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111491328.4
申请日:2021-12-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种调控切伦科夫辐射偏振和方向的装置和方法,包括相位梯度超表面和波导构成的复合结构,相位梯度超表面的超单元满足:其中θ为超单元的旋转角度,d为超单元的周期,neff为λ波长下波导中模式的折射率,电子束沿平行于波导的方向运动令波导中激发模式为准TE0模式,通过调节电子束的运动方向和相位梯度超表面的超单元的旋转角度调控切伦科夫辐射偏振和方向。本发明基于相位梯度超表面和波导复合结构实现了切伦科夫辐射方向和偏振态的同时调控,本发明结构简单,材料常见,易于制作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-