一种用于输能窗的超材料结构

    公开(公告)号:CN113066710A

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202110311786.9

    申请日:2021-03-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种加载了超材料的输能窗,第一种为用于盒型窗的工形结构,包括12个工字形金属结构以及包围他们的矩形金属结构和蓝宝石介质板,使加载了该结构的超材料输能窗可以获得比普通输能窗更宽的带宽。第二种为用于厚窗输能窗的V字形结构,包括周期排列的V字形结构和蓝宝石介质板,使加载了该结构的厚窗输能窗可以获得更好的传输性能。第三种结构为用于矩形波导窗中的打孔结构,包括两个打孔蓝宝石介质板以及一个作为窗片的蓝宝石介质板,使矩形窗获得更宽的带宽。

    一种相位调制器的半波电压测量方法和测试系统

    公开(公告)号:CN111025000A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911344557.6

    申请日:2019-12-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种相位调制器的半波电压测量方法和测试系统,测量方法的步骤依次为产生两束功率相同的激光;将两束激光耦合为一束光信号,并将该光信号输入待测的相位调制器;待测的相位调制器对光信号进行调制,将调制后的光信号进行密集波分复用技术处理,输出完好的的载波和一阶边带信号;将经过密集波分复用技术处理的光信号转换为电信号,并得到对应的电谱图和功率参数,根据功率参数计算半波电压。本发明通过数值计算的测量方法,能够有效提高测量精度;同时,本发明设计的测试系统光路结构简单,易于搭建,系统稳定,从而降低了测量成本。

    一种基于生成式神经网络的控制空间波场强分布的方法

    公开(公告)号:CN119849563A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510324004.3

    申请日:2025-03-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生成式神经网络的控制空间波场强分布的方法,利用生成式神经网络构建训练网络,该网络利用任意电场设计超表面的相位分布,利用该相位分布构建的超表面调制出目标电场,所述目标电场即为输入神经网络的任意电场:所述的生成式神经网络由生成器和鉴别器组成。所述的生成器由八层卷积层和八层转置卷积层组成,输入数据为1*256*256,输出数据为1*256*256;所述生成式神经网络,其训练使用数据集为4841个超表面的相位图像和电场截面图像,超表面的工作频段为0.8THz,数据集图像尺寸为256*256的灰度图;构建未知电场具有较高的灵活性,利用已有电场设计未知电场,或者直接按需绘制未知电场。

    一种二维材料光/电性能测试系统

    公开(公告)号:CN112666126B

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202011558084.2

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种二维材料光/电性能测试系统,可对热/电/光应力变化条件下二维材料的复折射率和电阻/电导率等参数进行综合测试。该系统由电参数检测模组、光参数检测模组、旋转载物台、温控模组、电极载玻片和数据处理模块组成。其中,电极载玻片的主体为透明绝缘介质,在透明绝缘介质上表面固定若干薄膜电极,形成若干固定的测试区域,测试区域包括二探针法电阻/电导率测试区域、四探针法电阻/电导率测试区域。电参数检测模组包括多路电流/电压源和电压/电流数据采集器;温控模组用于对电极载玻片进行加热/制冷控制;光参数检测模组包括光源模块、光路模块、光检测模块;电参数检测模组和光参数检测模组均连接数据处理模块。

    一种基于深度学习和机器学习的真空电子器件慢波结构的设计方法

    公开(公告)号:CN114444390A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210087141.6

    申请日:2022-01-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习和机器学习的真空电子器件慢波结构的设计方法,包括:构建慢波结构数据集;构建XGBoost决策树模型和深度前向反馈神经网络模型;通过使用数据集对XGBoost决策树模型进行训练,以建立从结构特征参数到频谱特性的正向映射关系,再通过使用数据集对所述深度全连接前向反馈神经网络进行训练,以建立从频谱特性到结构特征参数的逆向映射关系;构建联合模型,再将数据集输入至该联合模型中进行训练;从经过训练后的联合模型中提取深度前向反馈神经网络模型,以该网络模型作为最终的设计模型,将待目标频谱参数输入至最终的设计模型中,得到期望的结构特征参数。

    一种相位调制器的半波电压测量方法和测试系统

    公开(公告)号:CN111025000B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN201911344557.6

    申请日:2019-12-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种相位调制器的半波电压测量方法和测试系统,测量方法的步骤依次为产生两束功率相同的激光;将两束激光耦合为一束光信号,并将该光信号输入待测的相位调制器;待测的相位调制器对光信号进行调制,将调制后的光信号进行密集波分复用技术处理,输出完好的的载波和一阶边带信号;将经过密集波分复用技术处理的光信号转换为电信号,并得到对应的电谱图和功率参数,根据功率参数计算半波电压。本发明通过数值计算的测量方法,能够有效提高测量精度;同时,本发明设计的测试系统光路结构简单,易于搭建,系统稳定,从而降低了测量成本。

    一种双栅极结构的横向场发射晶体管阵列

    公开(公告)号:CN112951686A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110274007.2

    申请日:2021-03-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种采用双栅极结构的横向场发射晶体管阵列,包括阴极、阳极、栅极介质层、电子束控制栅极、信号调制栅极。阴极和阳极均位于栅极介质层的上表面,并相对平行设置,之间设有空气间隙。阴极由阴极衬底和阴极发射体构成,阴极发射体由第一锥形薄膜尖端阵列组成。阳极由阳极结构体和阳极衬底构成,阳极结构体由第二锥形薄膜尖端阵列组成。电子束控制栅极和信号调制栅极均位于栅极介质层的下表面,并相对平行设置于空气间隙下方。本发明通过调制栅极上的信号,调制阴极发射的电子束,阳极接收调制过后的电子束大电流信号,信号获得放大。相对现有技术,解决场发射晶体管输出电流低、功率增益低、漏电流大的缺点。

    一种空间行波管工作态电子注运动状态分析方法

    公开(公告)号:CN111781477A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010505084.X

    申请日:2020-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种空间行波管工作态电子注运动状态分析方法,基于有限元法得到的电子的运动数据,提出电子注形态分析的扇形薄盘模型和电子注速度分析的扇环薄盘模型,得到电子注形态和速度沿空间行波管螺旋线慢波结构的变化。本发明解决了现有技术不能精确量化电子注的形态,也无法分析电子注的径向速度变化和截面速度分布的问题。

    一种基于平面印制板工艺的三维慢波结构

    公开(公告)号:CN108831814B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810519083.3

    申请日:2018-05-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于平面印制板工艺的三维慢波结构,属于物理电子学技术领域。该结构包括上下平行相对的平面印制板Ⅰ和平面印制板Ⅱ,所述平面印制板Ⅰ印制有金属微带线Ⅰ,所述平面印制板Ⅱ印制有金属微带线Ⅱ,所述金属微带线Ⅰ和金属微带线Ⅱ通过连接件相互连接,在同一平面的投影构成曲折线慢波结构。本发明所示结构使得电磁场分布具有沿轴向的对称性,有效增强了耦合阻抗,降低了线路损耗,增大了工作带宽;其制作可利用现有平面印制技术进行加工,工艺简单。

    一种线偏振涡旋光束产生器及其光束产生方法

    公开(公告)号:CN119395897A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411475011.5

    申请日:2024-10-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种线偏振涡旋光束产生器,涉及超表面技术领域,产生器件为二氧化硅衬底,衬底上设置多个矩形柱,立方体柱呈矩阵式分布,所述立方体柱长度跟宽度由八组不同的参数组成。并且,所述立方体柱根据所在位置不同而具有不同的旋转角度。光束产生方法包括将标准W波段波导端口进行扩展以实现TE01模式输出,在垂直入射下,生成线偏振涡旋光束输出。通过控制矩形柱的几何尺寸跟旋转角度来改变透射电磁场的幅度跟相位。本发明还公开了一种线偏振涡旋光束产生器的光束产生方法,本发明双功能超表面结构简单,更加轻量化小型化,给实际应用中产生涡旋光束带来方便,还可以用产生准光光束的偏折以及高功率特殊光束的输出。

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