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公开(公告)号:CN105826692B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610362744.7
申请日:2016-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01Q15/08
Abstract: 基于超表面产生具有汇聚效果的涡旋波束的透镜及方法,涉及产生具有汇聚效果的涡旋波束的技术。为了解决传统的涡旋波束的产生方法集成度低、能量利用率低的问题。该透镜包括m×n个周期性排布的相位突变单元,每个相位突变单元均包括基板和位于基板表面的金属层,金属层包括两部分,一部分为位于基板中央的正方形金属层,另一部分为包围正方形金属层的矩形金属框,金属框一组对边的中央设有缺口,以基板的一边为x轴,缺口中心和基板中心的连线与x轴正向的夹角为θ,圆极化波垂直入射,透射的交叉极化波即为具有汇聚效果的涡旋波束。本发明的透镜厚度薄、易于集成、能量利用率高,适用于产生具有汇聚效果的涡旋波束。
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公开(公告)号:CN107946762A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711130709.3
申请日:2017-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H01Q15/0026 , G01S7/02 , G01S2007/027 , H01Q1/422
Abstract: 基于C型夹层雷达罩壁结构的X波段小型化高透波FSS,涉及X波段小型化频率选择表面领域,为了解决现有的X波段频率选择表面尺寸较大,对入射波入射角和极化的稳定性差,透波性能差问题。本发明包括2层第一蒙皮层、2层第二蒙皮、3层芯层和2层金属线层;各层均为正方形,各层平行且垂直于轴向;两端为第一蒙皮层,2层第一蒙皮之间依次设置芯层、第二蒙皮、芯层、第二蒙皮和芯层;金属线层位于第二蒙皮的中心;第一蒙皮层内的四个角均设置有正方形金属贴片。本发明适用于滤波。
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公开(公告)号:CN105846106A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610362742.8
申请日:2016-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01Q15/12
CPC classification number: H01Q15/12
Abstract: 基于超表面产生携带轨道角动量的贝塞尔波束的透镜及方法,涉及产生携带轨道角动量的贝塞尔波束的技术。为了解决传统的贝塞尔波束的产生方法加工精度要求高、能量的利用率低、集成效果差的问题。该透镜包括m×n个周期性排布的相位突变单元,每个相位突变单元均包括基板和位于基板表面的金属层,金属层包括两部分,一部分为位于基板中央的正方形金属层,另一部分为包围正方形金属层的矩形金属框,金属框一组对边的中央设有缺口,以基板的一边为x轴,缺口中心和基板中心的连线与x轴正向的夹角为θ,圆极化波垂直入射,透射的交叉极化波即为携带轨道角动量的贝塞尔波束。本发明适用于产生携带轨道角动量的贝塞尔波束。
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公开(公告)号:CN103647151B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310726238.8
申请日:2013-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01Q15/02
Abstract: 基于广义折射定律的宽带电磁波异常折射透镜,涉及相位非连续超常透镜设计领域。它是为了解决传统透镜的受厚度限制的问题。它由N个带条型结构单元在竖直方向和水平方向呈周期分布而成;每个带条型结构单元包括矩形基板和带条型结构,带条型结构包括两根金属条;每根金属条由一号金属臂和二号金属臂组成的一体件;两根金属条沿矩形基板的水平方向的中心线镜像设置并固定在矩形基板上;每个单元在交叉极化波透射率0.45时的一阶谐振频点上带宽介于1GHz至1.9GHz之间;在水平方向上,相邻两个带条型结构单元上的一号金属臂之间的角度为π/6;对于固定的单元长度a,该透镜在水平方向具有相位梯度,相位梯度2π/(6*a)。本发明适用于透镜的使用场合。
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公开(公告)号:CN103268986B
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201310175741.9
申请日:2013-05-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01Q15/02
Abstract: 基于相位不连续表面的超薄电磁波汇聚、发散透镜的设计方法,属于电磁学领域,本发明为了解决传统透镜存在厚度极限的问题。本发明的设计方法为:一、设定所需聚焦点的焦距;二、根据Pancharatnam–Berry相位器件的原理,对于电场沿X轴和Y轴极化的垂直入射电磁波,对边长a=5mm的单元结构,该单元结构的第一阶谐振频点为9.81GHz,可以对透射电磁波引入任意离散相移;三、根据汇聚发散透镜所需要的相位分布,在第一阶谐振频点上,可以得到,沿X轴正方向每个单元旋转的角度θ与其距离原点的距离x的关系式;四、将一中的f带入三的公式一中,从而获得透镜的设计参数,完成基于相位不连续表面的超薄电磁波汇集、发散透镜的设计。用于适用于电磁波调控透镜的设计、加工领域。
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公开(公告)号:CN117991491B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202311619712.7
申请日:2023-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B21/36 , G02B3/00 , G02B1/00 , G02B21/06 , G02B21/26 , G02B21/00 , G02B30/00 , G02B27/00 , G01N21/01
Abstract: 基于色散双螺旋点扩散函数超构透镜显微成像方法及装置,它涉及一种显微成像方法及装置。本发明为了解决空间光调制器成像质量差、不利于集成且成本较高的问题。本发明所述基于色散双螺旋点扩散函数超构透镜显微成像系统包括白光光源、滤波片、准直透镜、偏振片、四分之一波片、会聚透镜、样品载物台、超构透镜、显微物镜、右旋圆偏振片、管镜和CMOS相机;白光光源、滤波片、准直透镜、偏振片、四分之一波片和会聚透镜由左至右依次设置在样品载物台的一侧,超构透镜、显微物镜、右旋圆偏振片、管镜和CMOS相机由左至右依次设置在样品载物台的右侧。本发明属于光学显微成像与光学操控技术领域。
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公开(公告)号:CN117929372B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202410105242.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了二阶二维微分运算的超构表面边缘检测成像方法和系统,其中,方法包括:基于有限元法和二阶二维微分运算函数对超构表面的单元结构和相位分布进行仿真;基于仿真结果进行超构表面的制备,得到具有二阶二维微分运算函数特性的超构表面;基于所述超构表面构建若干边缘检测单元,基于待测图像的特性选择对应边缘检测单元进行边缘检测,得到所述待测图像的轮廓信息,完成边缘检测。本发明所述技术方案改善了传统基于空间光调制器的三维成像光学系统存在零级高级衍射且难以集成的问题,使元件体积大幅缩小,成像质量得到改善。
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公开(公告)号:CN117849918B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410105139.6
申请日:2024-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B3/00 , G02B1/00 , G02B21/36 , G02B27/00 , G02B7/02 , G02B27/28 , G06T7/13 , G06T7/00 , G06F17/13
Abstract: 本发明提供了一阶二维微分运算的超构透镜边缘检测成像方法和系统,包括:步骤1:设计并加工具有一阶二维微分运算函数特性的超构透镜;步骤2:构建以超构透镜为核心的图像边缘检测模型,基于图像边缘检测模型对待测图像进行成像,得到边缘检测图像;步骤3:基于边缘检测图像获取待测图像的边缘轮廓,完成待测图像的边缘检测成像。本发明使用超构透镜产生一阶二维微分运算函数调制,不仅避免了零级衍射光斑的影响,提高了能量利用率和成像效率,而且提高了系统的集成化和轻量化。将一阶二维微分运算函数的特点与超构透镜的优势相结合,在能够进行高精度边缘检测的同时,降低了系统的复杂程度,使系统更易于集成。
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公开(公告)号:CN118443918A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410538990.8
申请日:2024-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于微纳光称的MEMS生物传感器及其制备方法,本发明针对现有商用微悬臂梁形态固定、特异型修饰操作难度大、无法实现定制末端形变范围的问题。本发明MEMS生物传感器中从介质基底的端面延伸设置有第一参考臂、第二参考臂和两个支撑介质,两个支撑介质对称设置并位于第一参考臂和第二参考臂之间,称头位于两个支撑介质之间,每个蛇形梁的一端与支撑介质相连,每个蛇形梁的另一端与称头相连,四个蛇形梁呈X形,称头和四个蛇形梁共同组成了修饰臂,在修饰臂上镀有金,第一参考臂、第二参考臂和修饰臂位于同一平面上。本发明通过修饰臂的平动设计,解决了现有单端固支梁受力之后会弯曲,末端呈斜面,只计算末端位移不严谨的问题。
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公开(公告)号:CN118375866A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410552839.X
申请日:2024-05-07
Applicant: 荣仪尚科光电技术(哈尔滨)有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出一种基于结构色的彩色自然光匀化照明装置,该匀化照明装置由三部分组成,包括两层匀光基底和结构色涂层,其中所述的匀光基底包括前后两个阵列形式的表面,室外匀光基底用于收集室外自然光,并经中间介质传导至室内匀光基底,室内匀光基底内表面的阵列能够将入射自然光折射后偏转至室内空间;结构色涂层位于两匀光基底之间,在透过可见光的同时能够通过光与周期性结构的相互作用产生稳定的着色。本发明能够高效收集高角度自然光,实现室内的匀光照明,同时能产生稳定性高、不易褪色、生物毒性低、色域宽广的彩色图案,产生美观大方的定制图案化照明,同时减少能源消耗,具有很好的实用性。
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