一种基于ZYNQ异构平台和射频捷变收发器的综合测量系统

    公开(公告)号:CN117741246A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311776812.0

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于ZYNQ异构平台和射频捷变收发器的综合测量系统,所述综合测量系统包括:信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、射频信号分离装置。本发明通过控制ZYNQ模组的PL端逻辑电路、PS端ARM核,射频捷变芯片及其外围电路构成的射频捷变收发器,另外加上信号分离装置实现一种用于测量信号S参数、幅值、相位、驻波比、斯密斯圆图、频谱等特征的综合测量系统,并且可以发射一定功率范围的信号,替代分立的信号源、频谱分析仪和矢量网络分析仪设备,实现测量设备的高度集成化,提高射频、微波信号的测量效率,降低射频、微波信号的测量成本,另外本发明还提供了射频信号分离装置的无线控制方法,简化系统结构,提高系统稳定性。

    基于对称圆弧孔洞结构的等离子蓝色滤波器

    公开(公告)号:CN117031605A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310772921.9

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于对称圆弧孔洞结构的等离子蓝色滤波器。该滤波器采用三层纳米孔洞结构,在单个中周期中,顶层是以金属铝为材料的对称圆弧孔洞层,中间介质层为氧化铝,底层衬底为二氧化硅。当偏振光入射到下面的孔洞结构中时,每个孔边缘用作衍射点,从而偏振光被耦合到SPP,并且晶格产生的动量与阵列在X与Y周期方向上大致相同,使得光子在金属与介质势垒上的自由扩散与SPP模有关。在固定孔洞结构参数的情况下,可以通过调控单个周期晶体周期边长K和T和偏振光的角度来获得高饱和度的蓝色光,使得不管是周期的变化,还是偏振角的变化,本发明的滤波器在光的照射下产生的光都是蓝色的光。与现有的基于表面等离子体共振的滤色片相比,由于模型采用了对称的结构,所以它有着偏振不敏感的特性,使得其能获得更加稳定的颜色和较高的饱和度。因此,该蓝色滤波器在光学检测、光学成像以及图像显示等方面拥有着潜在的应用前景。

    基于石墨烯的强圆二色性可调手性超表面器件

    公开(公告)号:CN116799515A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310772841.3

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明提供的是一种基于石墨烯的强圆二色性可调手性超表面器件。其特征是:它由金基底(1)、聚酰亚胺介质层(2)、圆型石墨烯开口环(3)、小方型石墨烯开口环(4)、大方型石墨烯开口环(5)组成。该结构由两个方型环以及一个圆形环组成的结构产生了很强的圆二色性,并且可以通过改变环的旋转角度来使其圆二色性发生变化,达到实现圆二色性波峰高度可调节。还可以通过改变石墨烯的费米能级来使其电导率发生变化。本发明具有圆二色性效果好,峰值可达0.85,峰值高低可调。此外,可基于手性超表面结构实现数字成像功能,并可通过改变石墨烯的费米能级动态调整太赫兹数字成像的分辨率。该结构在实现可调动态成像和其他通信领域具有潜在的应用前景。

    一种基于高反射率的全介质宽色域高饱和度颜色滤波器

    公开(公告)号:CN118330799A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410620836.5

    申请日:2024-05-20

    Abstract: 本发明提供的是一种基于高反射率的全介质宽色域高饱和度颜色滤波器。其特征是:SiO2基底1、TiO2介质层2、SiO2介质层3组成。介质层2的高度H2固定为220nm,介质层3的高度H1固定为100nm,两个纳米圆盘之间的间隙G=P‑2R=130nm,晶胞周期为P范围为300nm~430nm。在保持两个纳米圆盘之间距离不变的情况下,同时改变周期P和半径R可以获得十分广泛的色域范围。本滤波器在可见光波段有着极高的反射率(99%以上),结构设计简单、易于加工、颜色可靠、较大颜色可调等优点。在未来的超高分辨率打印技术和颜色显示相关领域有很大的应用前景。

    一种基于ASR/SSR双环法诺共振的高灵敏度太赫兹传感器

    公开(公告)号:CN117740718A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311735830.4

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于非对称劈裂环(ASR)/对称劈裂环(SSR)双环法诺共振的高灵敏度太赫兹传感器。本发明采用了一种两层结构,上层为金属双劈裂环结构,其中外环是非对称结构,内环是对称结构。设计的传感器劈裂环用金属银材料。下层衬底为长方体结构,所用材料为二氧化硅。由平面光垂直入射并在波导中传输、耦合到环形谐振腔时,当满足共振条件,可以产生一个尖锐的Fano共振峰,其灵敏度高达10.78THz/RIU、Q值达到21.78。该发明在Thz波段具有较高的灵敏度,且结构简单,制备工艺简易,在非线性光学、激光和生物传感等领域具有重要的潜在应用价值。

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