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公开(公告)号:CN101188329A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710171727.6
申请日:2007-12-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种双频超薄高定向谐振腔天线,涉及一种双频谐振腔天线。包括高阻抗表面,金属网格层(4)以及两者之间的微波馈源(5),金属网格层(4)是自行制作的单面印刷电路板,微波馈源(5)为偶极子天线或单极子天线或其他微波馈源,其特征是:高阻抗表面是各向异性高阻抗表面,它是由下表面的金属层(1),中间的介质层(2)和上表面的各向异性的谐振单元(3)阵列组成;或在上述阵列中用金属化孔(6)连接谐振单元(3)与金属层(1)。各向异性的谐振单元(3)由设计数量的具有各向异性的长方形结构、工字分型结构或希尔伯特分型曲线结构的金属箔,且金属箔之间设有间隔。本发明具有厚度小于λ/10,双频工作,高定向辐射,高增益性的优点。
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公开(公告)号:CN119395798A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411731977.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种电子束灰度光刻的低波前误差双闪耀光栅制作方法,该方法通过将电子束的剂量参数分解为平均剂量和剂量差,将光栅参数分解为光栅高度和光栅深度,构建了二者之间的数学模型。通过微分计算和最小二乘法拟合,优化了剂量参数与光栅高度、深度之间的关系,进而实现了目标光栅的高精度制作。具体步骤包括:首先分解剂量和光栅参数,并建立光栅高度、深度与剂量参数之间的第一数学模型;然后通过实验获取关系数据,并利用第二数学模型进行优化计算,最终得出目标光栅对应的剂量参数;最后,根据目标参数制作出低波前误差的双闪耀光栅。该方法能够有效降低波前误差,提高光刻精度,且具有较好的制造一致性,适用于高精度光栅的生产需求。
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公开(公告)号:CN119148274A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411299381.8
申请日:2024-09-18
Applicant: 同济大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明涉及一种基于电子束灰度光刻制造的闪耀光栅轮廓修正方法。本发明采用电子束灰度光刻技术进行制造,根据原子力显微镜测试结果,给出了闪耀光栅的光栅面轮廓和曝光剂量分布的函数关系,根据该函数进行剂量分布的修正,实现了光栅面轮廓的修正。与现有技术相比,本发明通过预实验下的微观测试结果,通过拟合函数修正剂量分布实现光栅轮廓的校正,能够避免光栅面弯曲带来的衍射效率下降问题,有效的提高了电子束灰度光刻制造的闪耀光栅的性能。
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公开(公告)号:CN110534915B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910759473.2
申请日:2019-08-16
Applicant: 同济大学
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本发明涉及一种动态极化调控器,属于极化调控技术领域,解决了现有技术无法通过一个调控器实现线极化电磁波偏振方向不变或进行交叉极化转换两个功能的问题。该动态极化调控器包括m×n个周期性排列的原胞;其中,m表示行数,n表示列数,m,n≥2。每个原胞进一步包括:金属谐振单元,用于通电后,使通过其传输的电磁波发生耦合,获得偏振方向不发生变化的线极化波或偏振方向发生交叉极化转换的线极化波;介质单元,设置于金属谐振单元的各层金属层之间,用于为金属谐振单元提供支撑,并改变金属谐振结构的电磁极化能力;调控单元,用于控制金属谐振单元通电,以及通电方向。本发明能够进行宽频带、高效率的电磁波调控,结构简单,易于制作,成本低廉。
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公开(公告)号:CN111987468A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010646873.5
申请日:2020-07-07
Applicant: 中国船舶工业集团公司第七0八研究所 , 同济大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及一种反射式能量选择结构,属于材料调控技术领域,解决了现有技术中反射面天线防护效果差、易损坏的问题。该反射式能量选择结构包括至少一层超表面结构、二极管及电源;所述超表面结构包括多个二维阵列排布的金属谐振单元,所述金属谐振单元包括n个一维阵列排布的金属片,3≤n≤10;最外层的所述超表面结构中相邻金属片之间通过二极管连接;所述电源用于为二极管供电;高电磁脉冲入射时,所述超表面结构,用于改变所述高电磁脉冲的相位,使反射的所述高电磁脉冲发生偏折,从而偏离馈源处,以有有效保护反射面天线馈源处的系统电子设备,防止其被入射的电磁脉冲损坏。
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公开(公告)号:CN106443198B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610799191.1
申请日:2016-08-31
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天维光子学技术有限公司
Abstract: 本发明涉及材料测试技术领域,具体公开了一种同轴线测试方法。和传统的同轴线测试方法比较,专门设计了金属环校准件,通过加载金属环校准件可以直接校准到空气线两端,从而解决非专用转接头到空气线端口校准困难的问题。测试包括如下步骤,分别测试空气线、内导体套设有金属环的空气线、内导体套设有待测材料的空气线的散射参数,根据测试获得的散射参数,计算得出待测材料的介电常数和/或磁导率;本发明的测试方式,无需使用与同轴转接头匹配的校准器件,也无需调整待测材料在同轴线内部的绝对位置,在节省成本的同时也避免了材料在同轴线内实际位置与测量位置偏差而产生的误差。
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公开(公告)号:CN106094447B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610670785.2
申请日:2016-08-15
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞科伏精密制造有限公司
IPC: G03F7/20
Abstract: 本发明涉及一种光刻机,具体涉及一种曝光装置可旋转的光刻机。包括工作平台、PLC控制系统、曝光装置。组装时,X轴滑动平台与Z轴滑动平台通过滑动槽连接,X轴滑动平台和Z轴滑动平台分别与电机连接,实现平移,曝光装置设置在X轴靠后位置,曝光装置与电机连接,实现调节曝光装置与X轴的夹角,托盘与电机连接,曲面产品放置在托盘上,用设置在托盘的夹角固定,避免旋转过程中被甩出。通过曝光装置照射的光线的垂直入射,提高光刻的均匀性,实现光刻的高精度。
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公开(公告)号:CN107069160A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710055100.8
申请日:2017-01-24
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天卫隐身技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种具有吸波功能的微波波段带通滤波器,属于无线通信和新型人工电磁材料技术领域。其包括:多个正方形的滤波单元,所述滤波单元由4个呈正方形设置的吸收单体拼接而成,吸收单体包括:位于底层的金属滤波层,其厚度为17~36μm;位于中间层的介质层,其厚度为2~6mm;位于表层且金属材质的耦合层,其厚度为17~36μm;其中,耦合层的中部设有通孔并将耦合层分成两部分,且耦合层呈对称结构;相邻的两个吸收单体的通孔方向垂直。本发明结构可以在S波段的高频部分或C波段的低频部分有透射,而在C波段的高频部分和X、Ku波段有很多吸收波段,从而大大提高了信噪比。
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公开(公告)号:CN106711619A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611263343.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天卫隐身技术有限公司
IPC: H01Q17/00
CPC classification number: H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹电磁波吸收器,包括多个吸波功能单元,吸波功能单元呈方形体结构,其包括导电膜层厚度为0.4~1.6μm;介质层厚度为20~30μm;吸收层厚度为0.4~1.6μm。吸收层是回转的鱼形线结构,包括4个结构相同的吸收单元,每个吸收单元包括吸收部和一个位于外部的耦合块,吸收部包括多条长吸收条,相邻的两条长吸收条的一个端部之间设置有短连接吸收条,短连接吸收条交错设置在吸收部;相邻的两条长吸收条之间的间距为0.2~0.4μm;吸收部的尾部与耦合块连接;耦合块的长度方向与吸收部的长度方向垂直设置,且耦合块与相邻的另一吸收单元的吸收部的首部连接。本发明可有效对太赫兹波段的电磁波进行吸收。
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公开(公告)号:CN106707382A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611270042.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天卫隐身技术有限公司
IPC: G02B5/00
CPC classification number: G02B5/003
Abstract: 本发明涉及一种主要针对波长在400纳米至830纳米光谱范围内的光进行吸收的基于齿形结构的光吸收器。光吸收器包含多个回音壁型吸波单元,回音壁型吸波单元包含:位于底层的金属底层,厚度为:t金属2;位于中间层的介质层,厚度为t介质;t介质=60~80nm;位于表层且金属材质的光耦合层,其厚度为t金属1;t金属1:t介质:t金属2=1:(1.5~3):(4~7.5);所述光耦合层呈矩形设置,且中部设有矩形的耦合孔;光耦合层的4个侧面均设有至少两个矩形耦合凹孔,相邻的两个矩形耦合凹孔之间形成凸齿;位于同一侧面的所有矩形耦合凹孔的长度相等。本发明结构可有效对可见光以及近红外光进行吸收。
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