一种基于高反膜的线性位相梯度超表面结构

    公开(公告)号:CN110727037A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910893576.8

    申请日:2019-09-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于高反膜的线性位相梯度超表面结构,包括由下而上依次设置的基板(1)、高反膜(2)和超表面(3),所述的高反膜(2)为由高折射率介质膜层H1和低折射率介质膜层L交替设置构成的介质膜堆,高反膜(2)与超表面(3)接触的一侧为低折射率介质膜层L,所述的超表面(3)采用高折射率介质膜层H2,所述的超表面(3)的一个周期由多个不同宽度的单元结构构成。与现有技术相比,本发明省略了传统厚层金属衬底,引入全介质高反膜,提高了超表面的反射率,降低了超表面的损耗,方法新颖,可以针对可见光至近红外范围内的激光波长在设计和实验上分别实现99%和98%的异常反射偏折效率。

    一种偏振不敏感高品质因子共振超构表面构建方法

    公开(公告)号:CN118377135A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410594804.2

    申请日:2024-05-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种偏振不敏感高品质因子共振超构表面构建方法,包括以下步骤:利用无损介质材料构建对称超构表面单元结构,根据器件工作波长,对单元结构的周期以及单元结构的纵横比进行扫描,获得高反射率的单层超构表面结构;根据单层超构表面结构的工作波段,利用无损介质材料构建高反射率范围覆盖单层超构表面结构高反射波段的多层膜结构;基于单层超构表面结构和多层膜结构,确定间隔层厚度以调节单层超构表面结构和多层膜结构的耦合,组合得到偏振不敏感的高品质因子共振超构表面。与现有技术相比,本发明具有加工难度低、普适性强等优点,对于超构表面在高性能光子器件领域中的实用化具有重要意义。

    一种高效率异常折射多层膜超构表面构建方法

    公开(公告)号:CN118295135A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410594797.6

    申请日:2024-05-14

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高效率异常折射多层膜超构表面构建方法,包括以下步骤:根据光束异常折射角度,确定单元结构周期、单元结构个数以及每个单元结构的相位延迟,将单元结构按相位梯度排列,并通过局部优化,获得单层超构表面结构;确定间隔层的厚度,建立基于反射振幅和反射相位的异常折射效率数据库,从数据库中选择符合高效率异常折射的反射振幅和反射相位组合,根据振幅和相位需求构建多层膜结构;基于构建的单层超构表面结构和多层膜结构,组合得到高效率异常折射超构表面。与现有技术相比,本发明可以实现高效率的光束异常折射,具有物理图像明确、构建思路简单、调控效率优异等优点,对于超构表面在光束扫描系统中的实用化具有重要意义。

    高效率光束偏折和偏振转换双功能微扰超构表面设计方法

    公开(公告)号:CN118210145A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410336065.7

    申请日:2024-03-22

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种高效率光束偏折和偏振转换双功能微扰超构表面设计方法,包括以下步骤:设计正交线偏振相位;设计全介质纳米柱主结构;设计全介质纳米柱微扰副结构;基于所述全介质纳米柱主结构和全介质纳米柱微扰副结构,完成微扰超构表面设计过程。与现有技术相比,本发明具有同时实现高效率的光束偏折和偏振转换、物理图像明确、设计思路简单、调控效率优异等优点,对于超构表面在多功能光学系统中的实用化具有重要意义。

    一种基于高反膜的线性位相梯度超表面结构

    公开(公告)号:CN110727037B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910893576.8

    申请日:2019-09-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于高反膜的线性位相梯度超表面结构,包括由下而上依次设置的基板(1)、高反膜(2)和超表面(3),所述的高反膜(2)为由高折射率介质膜层H1和低折射率介质膜层L交替设置构成的介质膜堆,高反膜(2)与超表面(3)接触的一侧为低折射率介质膜层L,所述的超表面(3)采用高折射率介质膜层H2,所述的超表面(3)的一个周期由多个不同宽度的单元结构构成。与现有技术相比,本发明省略了传统厚层金属衬底,引入全介质高反膜,提高了超表面的反射率,降低了超表面的损耗,方法新颖,可以针对可见光至近红外范围内的激光波长在设计和实验上分别实现99%和98%的异常反射偏折效率。

    一种反射式超表面能流分布调控组件及其构建方法

    公开(公告)号:CN112859205B

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202110072583.9

    申请日:2021-01-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种反射式超表面能流分布调控组件及其构建方法,方法利用多层膜的反射相位和高反射率调控间隔层中的传输波和超表面中的布洛赫波来精确控制超表面表面的能流分布,从而实现不同反射通道的任意比例控制;该方法包括设计宽度渐变的介质超表面结构、设计介质间隔层、扫描反射相位对实际能流分布的影响及设计符合要求的多层膜。与现有技术相比,通过仿真证明,采用本发明可以实现结构不同反射通道的任意比例控制,该方法具有设计思路简单,物理图像明确等优点,对于异常反射类超表面的实用化具有重要意义。

    一种反射式超表面能流分布调控组件及其构建方法

    公开(公告)号:CN112859205A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110072583.9

    申请日:2021-01-20

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种反射式超表面能流分布调控组件及其构建方法,方法利用多层膜的反射相位和高反射率调控间隔层中的传输波和超表面中的布洛赫波来精确控制超表面表面的能流分布,从而实现不同反射通道的任意比例控制;该方法包括设计宽度渐变的介质超表面结构、设计介质间隔层、扫描反射相位对实际能流分布的影响及设计符合要求的多层膜。与现有技术相比,通过仿真证明,采用本发明可以实现结构不同反射通道的任意比例控制,该方法具有设计思路简单,物理图像明确等优点,对于异常反射类超表面的实用化具有重要意义。

    基于DNA折纸结构和超构表面的高灵敏度生物信息探测方法

    公开(公告)号:CN118441018A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410428025.5

    申请日:2024-04-10

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于DNA折纸结构和超构表面的高灵敏度生物信息探测方法,具体步骤如下:S1、制备DNA折纸结构;S2、制备超构表面;S3、将步骤S1中得到的DNA折纸结构与步骤S2中得到的超构表面结合,构建高灵敏度生物信息探测平台;S4、根据待测刺激加入步骤S3中得到的探测平台前后的CD信号变化,获得待测刺激的生物信息。与现有技术相比,采用本发明可以有效的提高生物信息探测的灵敏度,该方法具有操作简单、普适性强等优点,对于人工微纳结构在生物信息探测领域中的实用化具有重要意义。

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