一种双重电调控超表面开关滤波器设计

    公开(公告)号:CN113451719A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110300587.8

    申请日:2021-03-22

    Abstract: 一种基于二氧化钒与石墨烯的超表面开关滤波器,属于电磁功能器件的技术领域。所述滤波器包括介质板,位于介质板上层的石墨烯层,位于石墨烯上层的局域电磁场增强金属结构,形成于介质板之下的介质材料底板,以及周期间电加热装置;可通过外加电压使电阻丝发热从而改变二氧化钒的电导率,实现超表面开关滤波,同时可通过偏置电压改变石墨烯费米能级,也可实现滤波频带微调控制。在常温状态下在32THz‑45.7THz频段形成平均透射率为90%的通带,在通电情况下,在39.4THz‑45.7THz频段形成谐振中心频率为42.7THz,带宽为6.3THz的阻带。

    基于高分子材料掺杂的电磁波极化调控材料及其应用

    公开(公告)号:CN113328260A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110601465.2

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 基于高分子材料掺杂的电磁波极化调控材料及其应用,该电磁波极化调控材料包括主体,主体由高分子材料构成,主体中无序掺杂有若干方向一致的金属颗粒,相邻的金属颗粒之间形成缝隙,缝隙用于电磁波的极化调控。本发明利用主体内方向一致的金属颗粒,能够实现极化调控材料宏观整体上的金属狭缝,从而达到对入射电磁波的极化调制,相较于传统的电磁波极化器,无需设置复杂、精细的微结构或超表面即可实现电磁波极化调制,采用增材制造技术即可实现快速生产,大幅简化了制备工艺,显著提高了生产效率。

    一种用于深度学习中超材料构型数据集收集的半随机矩阵生成方法

    公开(公告)号:CN118588212A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410638112.3

    申请日:2024-05-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于0/1二维编码矩阵数据生成的环绕生长算法,经过多轮迭代以生成所需要的目标编码矩阵,并可通过控制相关参数影响最终生成编码矩阵的随机性与聚集度。基于该算法设计了一种用于深度学习超材料构型数据集收集的编码矩阵生成方法——半随机矩阵生成方法。该方法将超材料的基本构型与环绕生长算法相结合,通过组合与降噪的方法生成全新且形态各异的超材料吸收器构型,并设计了编码矩阵自动建模程序,做到将生成编码矩阵建模为对应的超材料结构并自动仿真。该发明能够高效并大量生成并收集超材料吸收器构型数据与对应的电磁响应数据,解决了目前超材料设计结合深度学习领域中数据集收集时超材料结构过于单一的问题。

    基于高分子材料掺杂的电磁波极化调控材料及其应用

    公开(公告)号:CN113328260B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202110601465.2

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 基于高分子材料掺杂的电磁波极化调控材料及其应用,该电磁波极化调控材料包括主体,主体由高分子材料构成,主体中无序掺杂有若干方向一致的金属颗粒,相邻的金属颗粒之间形成缝隙,缝隙用于电磁波的极化调控。本发明利用主体内方向一致的金属颗粒,能够实现极化调控材料宏观整体上的金属狭缝,从而达到对入射电磁波的极化调制,相较于传统的电磁波极化器,无需设置复杂、精细的微结构或超表面即可实现电磁波极化调制,采用增材制造技术即可实现快速生产,大幅简化了制备工艺,显著提高了生产效率。

    一种电子束泵浦的太赫兹气体激光器

    公开(公告)号:CN113488831A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110779998.X

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种电子束泵浦的太赫兹气体激光器,包括电子枪、第一真空抽气系统、太赫兹探测器、离轴抛物面镜、耦合孔、收集极、第二真空抽气系统、气体储存库、压力传感器、气室、真空腔和谐振腔。本发明提供了一种利用电子学技术产生太赫兹辐射的新方式,即电子束泵浦的太赫兹气体激光器,其不光是气体泵浦激光器的一种太赫兹波段的延伸,也是电子束太赫兹辐射技术的新创新方向。

    一种利用电磁感应加热阴极的方法

    公开(公告)号:CN111613495A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN202010541305.9

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用电磁感应加热阴极的方法。所述方法的结构包括:阴极(1),通电线圈(2),水冷系统(3),真空壁(4)。所述阴极(1)是由纯金属阴极和一层纯铁组成。所述通电线圈(2)通入交流电后产生交变的磁场,在阴极(1)的纯铁中感应出交变的电流,即涡流。涡流使阴极(1)内部的原子高速无规则运动,原子互相碰撞、摩擦而产生热能,从而起到加热阴极(1)的效果。即是通过把电能转化为磁能,在加热线圈与阴极不接触的情况下,使阴极感应到磁能而发热的一种加热方式。所述水冷系统(3)为通电线圈(2)降温,避免了因为温度过高而引起的损坏。所述真空壁(4)隔绝了真空工作区域与外界大气环境。这种方式它从根本上解决了电阻式通过热传导方式加热的效率低下问题。同时解决了灯丝加轰击电压轰击阴极,对阴极造成损伤的问题,以及灯丝断裂问题。

    一种用于大功率电子束束斑测量的法拉第杯设计

    公开(公告)号:CN111722263B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202010545390.6

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种用于大功率电子束束斑测量的法拉第杯装置。该装置包括:接收罩(1),水套(2),陶瓷筒(3),法拉第杯芯(4),绝缘块(5),通水外壳(6)。各个组件连接如摘要附图所示,所述法拉第杯芯(4)与水套(2)同轴,中间通过绝缘材料陶瓷筒(3)连接,并且三者固定在绝缘块(5)上,其特征在于可以法拉第杯芯(4)可以通过固定伸出的圆柱检测电流。所述通水外壳(6)与水套(2)封闭成通水结构。所述接收罩(1)作为法拉第杯入口处,其特征在于可以方便的进行拆卸、安装。本发明提供了一种法拉第水冷结构,能够使工作区域快速降温,避免了因为温升而引起的损坏,同时提供了一种从尾部引出电流的输出装置及一种可快速更换接收罩和调节测试分辨率的输入装置。

    一种电子束泵浦的太赫兹气体激光器

    公开(公告)号:CN113488831B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110779998.X

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明公开了一种电子束泵浦的太赫兹气体激光器,包括电子枪、第一真空抽气系统、太赫兹探测器、离轴抛物面镜、耦合孔、收集极、第二真空抽气系统、气体储存库、压力传感器、气室、真空腔和谐振腔。本发明提供了一种利用电子学技术产生太赫兹辐射的新方式,即电子束泵浦的太赫兹气体激光器,其不光是气体泵浦激光器的一种太赫兹波段的延伸,也是电子束太赫兹辐射技术的新创新方向。

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