基于类回字型太赫兹超材料的液体增强传感系统及方法

    公开(公告)号:CN114279998B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202111634070.9

    申请日:2021-12-29

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于类回字型太赫兹超材料的液体增强传感系统及方法,该系统包括太赫兹发射器、传感装置、装载结构、太赫兹探测器和后处理系统,传感装置由硅基底和设于其上的类回字型太赫兹超材料组成,传感装置安装于装载结构上并与其形成用于装载待测液体样品的样品池,太赫兹发射器、太赫兹探测器分别设于传感装置的上、下侧,太赫兹探测器与后处理系统连接;该系统的测量方法为:探测空的装载结构的太赫兹信号,探测没有、有刻蚀沟槽的类回字型太赫兹超材料在不装载、装载待测液体样品时的太赫兹信号,计算出没有、有刻蚀沟槽的类回字型太赫兹超材料的灵敏度。该系统性能稳定,传感灵敏度高,能够支持水等极性液体的太赫兹

    基于多阶谐振全介质太赫兹超材料的传感系统及测量方法

    公开(公告)号:CN116223429A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310175494.6

    申请日:2023-02-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于多阶谐振全介质太赫兹超材料的传感系统及测量方法,包括太赫兹发射器、传感装置、太赫兹探测器和后处理系统,传感装置由在硅片上刻蚀凹槽和通孔的多阶谐振全介质太赫兹超材料组成,太赫兹发射器、太赫兹探测器分别设于传感装置的上方和下方,用于发射、接收太赫兹信号,太赫兹探测器与后处理系统连接,以对探测到的太赫兹信号进行实时处理和显示;该系统的测量方法为:探测无样品时的太赫兹信号,探测多阶谐振全介质太赫兹超材料在不装载和装载样品时的太赫兹信号,再计算出多阶谐振全介质太赫兹超材料的灵敏度。本技术方案具有多阶谐振,并具有较高的品质因子及传感灵敏度,能够快速准确地对样品进行太赫兹传感检测。

    一种基于双层超材料的太赫兹宽带滤波器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116073097B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310243118.6

    申请日:2023-03-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于双层超材料的太赫兹宽带滤波器及其制备方法,包括两层堆叠并复合在一起的超材料结构,两层超材料结构的周期阵列相同,两层超材料结构之间的间隙形成法布里‑珀罗腔。超材料结构以单层铝箔作为制备超材料的原材料,利用飞秒激光直写技术快速烧蚀薄膜金属制备具有周期性表面结构的通孔型太赫兹柔性超材料。通过将两层周期阵列相同且均采用飞秒激光烧蚀制成的超材料在空间中堆叠,复合在一起得到太赫兹宽带滤波器,通过远场法布里珀罗干涉效应,太赫兹波在两层超材料结构的腔体内部产生共振,从而在透射光谱上产生额外的透射峰值,并与表面等离激元产生的透射峰耦合成宽带,具有较好的宽带滤波性能,制备更简单直接,制备效率高。

    具有周期性通孔微结构的太赫兹超表面结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114374095A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210024121.4

    申请日:2022-01-11

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种具有周期性通孔微结构的太赫兹超表面结构及其制备方法,其提出的具有周期性通孔微结构的太赫兹超表面结构由两个形状尺寸大小相同的矩形孔作为一个单元阵列,并周期性阵列排布而成。在制备方法上采用飞秒激光直写技术,在薄膜金属直接进行加工,制造过程简单且迅速,加工效率高,原材料廉价易得,有利于大规模的工业化生产。同时,运用高倍数的聚焦物镜缩小烧蚀面积从而减小加工误差,使实际的加工尺寸更符合设计尺寸,达到所需要的标准。

    用于液体和分子检测的太赫兹超材料

    公开(公告)号:CN118336391A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410506122.1

    申请日:2024-04-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于液体和分子检测的太赫兹超材料,包括可在太赫兹波段支持多重共振的金属膜结构,所述金属膜结构由多个单元周期阵列组成,各个单元上分别开设有H型孔洞,从而形成太赫兹波段的多重共振结构;当采用所述太赫兹超材料对太赫兹波进行电磁诱导时,所述太赫兹超材料垂直放置于入射太赫兹脉冲和出射太赫兹脉冲之间。该太赫兹超材料有利于实现对液体和分子的高灵敏检测。

    一种基于双层太赫兹超材料的宽带透射检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN116223431A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310243093.X

    申请日:2023-03-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于双层太赫兹超材料的宽带透射检测装置及其使用方法,包括沿X轴方向相对设置的第一移动夹具和第二移动夹具,第一移动夹具安装在沿X轴方向移动的一维移动平台上,一维移动平台安装在光学平台上,第一移动夹具上设有样品保持架,样品保持架的中部设有以利于太赫兹波穿过的第一中心镂空;第二移动夹具设在太赫兹光谱系统的竖直固定座并沿Y轴和Z轴方向移动,第二移动夹具上设有以利于太赫兹波穿过的第二中心镂空,双层太赫兹超材料分别设在样品保持架和第二移动夹具上。本发明设计合理,实验过程中能够方便、快速地调整超材料之间的相对位置使层间的单元孔较好地对齐,减小实验误差,从而达到更好的宽带滤波效果。

    基于二硫化钼的宽带可调太赫兹吸波器及其方法

    公开(公告)号:CN114336088A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210057382.6

    申请日:2022-01-19

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出基于二硫化钼的宽带可调太赫兹吸波器及其方法,所述吸波器从顶部至底部依次设有二硫化钼阵列层、中间介质层、金属层;所述二硫化钼阵列层以按规则图形周期性排列的多个二硫化钼单元组成,在高载流子浓度下呈现二硫化钼的类金属性质,具备对特定频段的入射太赫兹波的高吸收率;本发明用二维材料替代传统金属超表面的吸波器设计,实现了对太赫兹波的宽带可调吸收,结构简单、调制功能优异、吸收带宽极宽、对入射角度和偏振不敏感。

    一种用于混合物质太赫兹分子指纹检测的双频段传感器

    公开(公告)号:CN119290760A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411496269.3

    申请日:2024-10-25

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于混合物质太赫兹分子指纹检测的双频段传感器,由多个不同结构参数的分子指纹传感像素排列组成,每个分子指纹传感像素由多个双十字孔径单元阵列组成,不同分子指纹传感像素中的双十字孔径单元尺寸不同,每个双十字孔径单元由两个不同臂长的十字孔径单元结构组成。该双频段传感器通过双频同时扫描的方法覆盖更宽的检测范围并减少传感像素的个数,同时利用表面等离极化激元增强传感器对痕量分析物的检测能力,保障对检测物的宽带信号显著增强。

    一种基于双层超材料的太赫兹宽带滤波器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116073097A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310243118.6

    申请日:2023-03-14

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于双层超材料的太赫兹宽带滤波器及其制备方法,包括两层堆叠并复合在一起的超材料结构,两层超材料结构的周期阵列相同,两层超材料结构之间的间隙形成法布里‑珀罗腔。超材料结构以单层铝箔作为制备超材料的原材料,利用飞秒激光直写技术快速烧蚀薄膜金属制备具有周期性表面结构的通孔型太赫兹柔性超材料。通过将两层周期阵列相同且均采用飞秒激光烧蚀制成的超材料在空间中堆叠,复合在一起得到太赫兹宽带滤波器,通过远场法布里珀罗干涉效应,太赫兹波在两层超材料结构的腔体内部产生共振,从而在透射光谱上产生额外的透射峰值,并与表面等离激元产生的透射峰耦合成宽带,具有较好的宽带滤波性能,制备更简单直接,制备效率高。

    一种太赫兹柔性超材料光谱响应检测装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN119086484A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411258968.4

    申请日:2024-09-10

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹柔性超材料光谱响应检测装置及其使用方法,检测装置设于太赫兹光学系统的太赫兹发射器和太赫兹探测器之间,所述检测装置具体包括在底座上安装一维位移平台和T形台;T形台与T形夹板通过第二锁紧螺栓共同夹紧并固定超材料的边缘;一维位移平台与底座通过第三锁紧螺栓相接,一维位移平台上与平台夹板通过第一锁紧螺栓夹紧并固定超材料另一端边缘;超材料的安装位置下面有镂空部分,允许太赫兹波的传输;应用本技术方案能够实现金属孔径太赫兹超材料的柔性检测。

Patent Agency Ranking