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公开(公告)号:CN118338195A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410342207.0
申请日:2024-03-25
Applicant: 苏州大学
IPC: H04R3/12
Abstract: 基于接枝拓扑电荷的圆柱形超表面任意多向声束发射器,包括具有半圆环形柱形状的第一相位梯度超表面结构和第二相位梯度超表面结构,两个相位梯度超表面结构具有相反的拓扑电荷,并且相互接枝形成完整的圆环形柱形状;通过改变相位梯度超表面结构的拓扑电荷,可调整定向声束的数量和发射方向,实现被动式的任意多向声束发射;该声束发射器的结构简单紧凑,可调控性高,改善声束多向发射的鲁棒性和灵活性。
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公开(公告)号:CN115165321A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210825578.5
申请日:2022-07-14
Applicant: 苏州大学
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及折射率技术领域,尤其是一种基于光学原理测量低折射率玻璃折射率的装置,包括玻璃板、激光灯,还包括:工作板;半环框架,半环框架设在工作板上侧;若干连接杆,连接杆上侧均固定在半环框架的下侧,连接杆下侧均固定在工作板的上侧;H型弧形块,半环框架外侧设有弧形孔,H型弧形块可滑动在弧形孔内侧,H型弧形块一侧设有定位组件;安装罩,激光灯固定在安装罩内侧,安装罩与H型弧形块之间设有可调连接组件。本发明,通过设置工作板、半环框架、连接杆、H型弧形块、弧形孔、安装罩、支撑框、导向杆,使其具有方位可调、快速定位、角度调节、锁紧固定、防松装夹、高效换料、便于计算。
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公开(公告)号:CN113884533A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202110421907.5
申请日:2021-04-20
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种金属线胀系数的光学测量方法,所述光学测量的步骤如下:1)调整实验平台,打开钠光灯电源,把电子显微镜连接到电脑,观察图片分析软件视频优化条纹质量;2)取出标尺,对电子显微镜定标;3)打开加热开关和热电偶开关,记录温度,当温度固定值变化时,在软件中采集一张图片,实验中可以连续采集多张,观察温度变化和条纹的变化;4)使用数学程序软件计算劈尖倾角、材料伸长量以及金属线胀系数。通过上述方式,本发明能够采用小型化劈尖,利用光学方法去提高测量精确度。
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公开(公告)号:CN110231675B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910431779.5
申请日:2019-05-23
Abstract: 本发明公开了一种应用于水波的波导隐身装置及其设计方法,包括本体,所述本体为两个左右并排布置的类等腰梯形结构。或,所述本体为多个连续并排布置的一端为高度渐变的斜坡段的类直角梯形结构。或,所述本体由多个圆柱体阵列排布而成的桩柱结构。经过设计后,类梯形等腰结构、类直角梯形结构或阵列桩柱结构在具有特定的波长和频率的平面波入射时,能够在波导中部大幅度消减波幅,从而实现隐身效果。
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公开(公告)号:CN106199817B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610516782.3
申请日:2016-07-04
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B6/00
Abstract: 本发明公开了一种光学波导隐身器件,包括宽度为w、介质层为空气的平行板波导,所述平行板波导内部的两侧分别设有介电常数相同的各向同性的电介质材料,所述电介质材料关于所述平行板波导的对称面对称,以电磁波传播方向为Z轴,以垂直于平形板方向为X轴,所述电介质材料在XZ方向的截面的厚度逐渐变大再逐渐变小,所述电介质材料(1)的最大厚度dmax<,所述电介质材料的长度L≥4dmax。本发明在波导中加入电介质材料,来诱导电磁波绕过物体从而实现波导隐身,本发明的光学波导隐身器件在光学通讯、集成器件、光学隐身等领域具有潜在的应用前景,且具有宽频,不依赖电磁波极化偏振,结构简单等优点。
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公开(公告)号:CN106199817A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610516782.3
申请日:2016-07-04
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B6/00
CPC classification number: G02B6/00
Abstract: 本发明公开了一种新型光学波导隐身器件,包括宽度为w、介质层为空气的平行板波导,所述平行板波导内部的两侧分别设有介电常数相同的各向同性的电介质材料,所述电介质材料关于所述平行板波导的对称面对称,以电磁波传播方向为Z轴,以垂直于平形板方向为X轴,所述电介质材料在XZ方向的截面的厚度逐渐变大再逐渐变小,所述电介质材料的最大厚度dmax< ,所述电介质材料的长度L≥4dmax。本发明在波导中加入电介质材料,来诱导电磁波绕过物体从而实现波导隐身,本发明的光学波导隐身器件在光学通讯、集成器件、光学隐身等领域具有潜在的应用前景,且具有宽频,不依赖电磁波极化偏振,结构简单等优点。
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公开(公告)号:CN110703374B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN201911068277.7
申请日:2019-11-05
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种基于法布里珀罗共振的光学介质金属超构光栅,其特征在于,所述超构光栅包括若干周期性分布的超晶胞,每个超晶胞包括金属基体,金属基体上设有若干周期性重复分布的凹槽,凹槽内填充有厚度不同的介质材料,且满足:#imgabs0#其中,k0=2π/λ为平面波真空的波矢,N为正整数,ε为介质材料的介电常数,介质材料的磁导率为1,m为超晶胞内介质材料的单元数,即一个超晶胞内的凹槽数量,di和di+1为第i和i+1个单元内介质材料的高度。本发明中基于法布里珀罗共振的光学介质金属超构光栅结构简单、易于实现,只需在单元内填充厚度渐变的同一种介质材料(阻抗不匹配),即可实现近乎完美效率的异常衍射现象。
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公开(公告)号:CN119479602A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411502958.0
申请日:2024-10-25
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本公开提供一种基于超表面的声涡旋局域器件、应用及系统,器件包括超构笼子,超构笼子包括多个相连的超晶胞单体;每一超晶胞单体包括多个单元结构,多个单元结构两两之间形成连接,且单元结构中设置不同折射率的介质材料形成相位梯度,使位于超构笼子中心偏移距离任意位置处的声源所发出的声波被局域在超构笼子内。本公开提供的超构笼子在不同情况下对声波具有有效的局域能力,为声学领域的研究和应用提供了新的可能性,可用于设计更高效的声学器件和系统,实现对声波的精确控制和利用,在声学工程、噪声控制等方面具有潜在的应用价值,并且其结构设计的创新性为声学超构材料的发展带来新的思路和方法。
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公开(公告)号:CN114999437A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210513457.7
申请日:2022-05-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明揭示了一种基于二元超构表面的不对称声波分离器,所述分离器包括相对设置的第一超晶胞和第二超晶胞,第一超晶胞具有第一声学超构表面,第二超晶胞具有第二声学超构表面,第一超晶胞和第二超晶胞之间具有气隙Δd,第一超晶胞包括若干交替设置的第一晶胞和第二晶胞,第二超晶胞包括若干交替设置的第三晶胞和第四晶胞,第三晶胞包括两组第一晶胞,第四晶胞包括两组第二晶胞,第一晶胞和第二晶胞的相位差为π,第三晶胞和第四晶胞的相位差为π。本发明通过不同周期的晶胞构造两个双层声学超构表面,并通过调整气隙,基于衍射通道的过渡实现声波的可调谐不对称传输,对工作频率和入射角具有鲁棒性,可应用于无源声学二极管等器件中。
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公开(公告)号:CN114167533A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210027490.9
申请日:2022-01-11
Applicant: 苏州大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明揭示了一种基于超构光栅的多功能高效分束器,所述分束器包括若干周期性分布的超构光栅,所述超构光栅包括若干间隔分布的介质层,介质层之间形成有多个空气狭缝,介质层与空气狭缝的厚度相等,介质层具有不同的宽度,空气狭缝具有不同的宽度,每个超构光栅的相位延迟跨越2π的相位范围,相邻空气狭缝之间的相位差ΔΦ相等。本发明的分束器基于超构光栅的衍射机制,能同时实现能量和偏振的高效率光束分裂,并具有宽带响应,能够适用于成像系统及光通信领域。
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