一种多波段可调谐偏振无关吸波器

    公开(公告)号:CN116736421A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310772946.9

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种多波段可调谐偏振无关吸波器。该吸波器由两个平行于x轴的黑磷纳米带、二氧化硅介质层、两个平行于y轴的黑磷纳米带、二氧化硅衬底和金属层组成。当只有两个平行于y轴的黑磷纳米带、二氧化硅衬底和金属层时,所提出的结构可以实现偏振相关的各向异性吸收。通过改变右侧黑磷纳米带的宽度,可以实现可调谐的三波段吸收,并且证明改变黑磷纳米带的电子掺杂浓度,可以实现吸收光谱的调节。此外,在完整的结构下可以实现偏振无关的吸收。该发明提供了一种在多波段可调谐偏振无关吸波器件中具有极大应用潜力的结构。

    一种可调谐窄带太赫兹吸波器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116454642A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310620401.6

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明提出一种可调谐窄带太赫兹吸收器,该吸收器自下而上分别是完美电导体(PEC)衬底,周期性的电介质纳米阵列单元结构,以及覆盖在电介质结构上的二维黑磷薄膜。其中,电介质纳米阵列单元结构由嵌入了聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA,n=1.5)圆柱体的方形硅块(n=3.42)组成,嵌入的圆柱体与硅块具有相同的高度h。黑磷的电子掺杂浓度为3×1013cm‑2,利用黑磷薄膜与具有折射率差的介质表面发生的等离子体激元共振效应,可以在太赫兹波段内产生共振从而达到完美吸收的效果。本发明可以通过改变电介质圆柱的直径D,电介质层高度h,以及黑磷电子的掺杂浓度,可以在TM、TE偏振下达到高吸收率,并且在66~75μm波段范围内,实现共振吸收峰的动态调控。

    基于MIM谐振结构的超宽带高吸收率太阳能吸收器设计

    公开(公告)号:CN118377073A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410467490.X

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开一种基于MIM谐振结构的超宽带高吸收率太阳能吸收器,该吸收器结构以金属钨(W)为衬底,衬底上的多层堆叠圆盘分别由金属钛(Ti)、非晶体态的Ge2Sb2Te5(A‑GST)或砷化镓(GaAs)组成,形成了三层MIM连续层隙等离子体强谐振器。本发明在0.3~2.5μm的波长范围内,平均吸收率为97.48%,太阳能光谱加权吸收效率为98.02%;在0.3~4μm的整个工作波段内,平均吸收率为96.95%,太阳能光谱加权吸收效率为97.54%。吸收率大于95%的带宽为2.37μm,吸收率大于90%的带宽为3.57μm。因此实现了超宽带、高效的太阳能吸收。结构自身的对称性使其具备优良的偏振无关特性,在0.3~2.5μm的波长范围内,该结构还对入射角变化表现出稳定的响应。因此,该技术在太阳能收集与转换、光伏器件以及热发射器件等领域具有潜在的应用前景。

    一种宽带高效线到圆偏振转换器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116626797A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310620412.4

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开一种宽带高效线到圆偏振转换器,该转换器由底部金板、中间介电质层和顶部圆‑椭圆组合金板三层结构组成。本发明可以实现在0.4THz附近和0.5到1.15THz频率范围内的线到圆宽带偏振转换,并且反射系数大小约为0.7。仿真结果表明线到圆偏振转换效率大于0.95。从而实现了宽带、高效的线到圆偏振转换。这为高性能的宽带偏振转换器设计提供了一定的理论和数据支撑。该发明结构新颖、性能优越,有望在未来高性能、多功能的偏振器件设计方面得到广泛运用。

    一种基于正弦结构的宽带多功能偏振转换器

    公开(公告)号:CN117270095A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202310620407.3

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明公开一种基于正弦结构的宽带多功能偏振转换器,该转换器由底部金板、中间介电质层和顶部正弦金板三层结构组成。本发明可以实现在7.4到8.3THz频率范围内的宽带多功能偏振转换,偏振转换比(PCR)大于0.8;在7.2到7.4THz的频率范围内可以实现近乎完美的线到左旋圆偏振转换;在7.7到8.2THz的频率范围内可以实现交叉偏振转换。这为高性能的宽带、多功能偏振转换器设计提供了一定的理论和数据支撑。该发明结构新颖、性能优越,有望在未来高性能、多功能的偏振器件设计方面得到广泛运用。

    基于Quasi-BIC强圆二色性的手性超表面器件设计

    公开(公告)号:CN118169877A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410467488.2

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开一种基于连续体准束缚态(Quasi‑BIC)强圆二色性的手性超表面器件,其结构由嵌入在各向异性介质中成对的硅(Si)介电棒构成,其中每对介电棒都有一个小的垂直位移d以消除镜像对称。本设计结构可以在650~700nm的近红外波长范围内实现强CD响应,当沿前向(+Z)或者后向(‑Z)入射圆偏振光时,结构会表现出相反的CD响应,并且使用旋转调制的方式可以使得最大CD响应为1。本设计所提出的方法新颖且容易实现,未来有望在对纳米光子学的柔性调谐和增强手性响应方面做出重要贡献。

    基于椭圆环形镂空石墨烯的宽带效率可调超透镜

    公开(公告)号:CN116598790A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310620400.1

    申请日:2023-05-30

    Abstract: 本发明提出一种基于椭圆环形镂空石墨烯的宽带效率可调超透镜。该透镜由四层结构构成,自下而上分别是电介质层,椭圆环形镂空石墨烯阵列层,离子凝胶层以及金属电极。通过优化扫描选出了具有最优尺寸的镂空石墨烯椭圆环,使透射光在目标太赫兹波段能够满足2π相位的同时还保持着较高的透射率,这是实现超透镜聚焦所必须的。离子凝胶层和金属电极用于对石墨烯费米能级的统一调控,通过调节费米能级(0.6~1eV),可以在宽频带内(4.9~5.3THZ)实现超透镜聚焦效率的动态调控。除此之外,该发明还具有高数值孔径、透射光工作和易于集成等优点。因此,在太赫兹应用领域中,如光通信、能量收集和成像等方面,它具有广泛的应用前景。

    一种建筑室内居民热适应行为的数据采集方法及系统

    公开(公告)号:CN113194153A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110546140.9

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明涉及建筑节能数据采集领域,具体涉及一种建筑室内居民热适应行为的数据采集系统及方法。本发明的目的是将不同的传感器集成升级为一个数据采集系统,可以实现建筑室内热湿环境参数、热适应行为以及人的移动情况数据的统一采集;通过对门、窗以及人开/关各种供暖制冷机械设备的数据来刻画反映建筑内居民的生活方式和用能调节行为特征,为行为节能研究和智能建筑设计的数据采集提供保证;本发明提供的系统操作简单,采集效率高,数据的可靠性有保证,避免了多仪器分开单独测试的繁琐操作和不同测试系统数据整合时出现的误差;数据在同一系统中导出,易于数据在后期的统计分析。

    一种建筑室内居民热适应行为的数据采集系统

    公开(公告)号:CN214675218U

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN202121076874.7

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本实用新型涉及建筑节能数据采集领域,具体涉及一种建筑室内居民热适应行为的数据采集系统,本实用新型设置若干从机和主机,从机将不同的传感器集成升级为一个数据采集系统,可以实现建筑室内热湿环境参数、热适应行为以及人的移动情况数据的统一采集;通过对门、窗以及人开/关各种供暖制冷机械设备的数据来刻画反映建筑内居民的生活方式和用能调节行为,为行为节能研究和绿色智能建筑设计的数据采集提供保证;系统操作简单,采集效率高,数据的可靠性有保证,避免了多仪器分开单独测试的繁琐操作和不同测试系统数据整合时出现的误差;数据在同一系统中导出,易于数据在后期的统计分析。

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