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公开(公告)号:CN114545530A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210221280.3
申请日:2022-03-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本申请涉及用于控制光的强度、相位、偏振或方向的器件或装置,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的;更具体的本申请公开了一种用于动态控制太赫兹波波前的可调谐石墨烯玻片,所述玻片具有金属/绝缘体/金属(MIM)结构,共有五层,依次为凝胶离子液体层‑石墨烯层‑Au薄膜层‑二氧化硅层‑金属矩形贴片背板。
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公开(公告)号:CN119045191A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411384880.7
申请日:2024-09-30
Applicant: 上海大学
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明提供了一种消扫描角度色散自修正焦点扫描超透镜的设计方法,属于超表面光学元件设计技术领域,包括:通过扫描参数的方式构建人工原子库;根据人工原子库,基于超表面的相位分布设计得到级联超透镜;通过全波仿真与实验验证测试所述级联超透镜的功能,分别得到全波仿真结果与实验验证结果;判断全波仿真结果与实验验证结果的一致性,得到基于级联超表面的消扫描角度色散自修正焦点扫描超透镜结构。本发明采用上述方法设计得到的超透镜,在扫描过程中能够自动修正轴向的离轴误差,提高了三维扫描系统的准确性和稳定性,为激光切割、打标、激光快速成型、三维应用等领域中的设备和工艺提供了更高的效率。
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公开(公告)号:CN116365250A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310380042.1
申请日:2023-04-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种S波段反射式电可调超构表面单元,包括接收/辐射层、馈电结构和移相结构,所述馈电结构与所述接收/辐射层和移相结构均垂直连接,所述接收/辐射层连接在所述馈电结构上方,所述移相结构连接在所述馈电结构下方,在所述馈电结构与所述接收/辐射层和移相结构的连接处均设置有楔形金属块。本发明采用上述的一种S波段反射式电可调超构表面单元,集成了3Bit的相位补偿能力和45°极化到135°极化转换功能。
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公开(公告)号:CN117791172B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202311581095.6
申请日:2023-11-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了基于双层金属微结构层的电磁透明窗口,所述电磁透明窗口由相同的人工原子周期排列组成,人工原子结构由金属微结构层/介质层/金属微结构层以及增透膜构成,所述介质层为均匀且各项同性的简单介质,所述金属微结构层位于介质层的正反两面,并在两侧的金属网格微结构上分别覆盖一层增透膜。本发明采用上述基于双层金属微结构层的电磁透明窗口,该透明窗口通过金属网格在微波频段表现出显著的高屏蔽性能,同时增透膜使其在可见光范围内具有高透波率,保证可见光频段的透波性能基础上,不再以牺牲微波屏蔽性能为代价,具有广泛的实际应用价值和发展前景。
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公开(公告)号:CN117791172A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311581095.6
申请日:2023-11-24
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了基于双层金属微结构层的电磁透明窗口,所述电磁透明窗口由相同的人工原子周期排列组成,人工原子结构由金属微结构层/介质层/金属微结构层以及增透膜构成,所述介质层为均匀且各项同性的简单介质,所述金属微结构层位于介质层的正反两面,并在两侧的金属网格微结构上分别覆盖一层增透膜。本发明采用上述基于双层金属微结构层的电磁透明窗口,该透明窗口通过金属网格在微波频段表现出显著的高屏蔽性能,同时增透膜使其在可见光范围内具有高透波率,保证可见光频段的透波性能基础上,不再以牺牲微波屏蔽性能为代价,具有广泛的实际应用价值和发展前景。
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公开(公告)号:CN114545530B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210221280.3
申请日:2022-03-09
Applicant: 上海大学
Abstract: 本申请涉及用于控制光的强度、相位、偏振或方向的器件或装置,上述器件或装置的光学操作是通过改变器件或装置的介质的光学性质来修改的;更具体的本申请公开了一种用于动态控制太赫兹波波前的可调谐石墨烯玻片,所述玻片具有金属/绝缘体/金属(MIM)结构,共有五层,依次为凝胶离子液体层‑石墨烯层‑Au薄膜层‑二氧化硅层‑金属矩形贴片背板。
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公开(公告)号:CN109212651A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811105263.3
申请日:2018-09-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种基于Mylar的太赫兹波段的半波片,属于电磁波偏振调控技术领域。由若干结构单元依次组合而成,其中,每个结构单元均采用电磁超材料表面,具体结构组成由下到上依次为:反射金属层,介质层,长条型金属结构层;层与层之间直接堆叠;其中,所述长条型金属结构层的长度和宽度分别调控半波片的共振频率和品质因子。对于频率范围内垂直入射的平面线偏振电磁波,其反射波以超过90%的效率产生90度极化偏转,且整体能量损耗很小,在较宽频带范围内达到超高的极化偏转效率。而且本发明加工过程简单,价格便宜,更适合推广使用。用户可以根据自己的需要制作相应结构波片,另外,可以通过等比例放大缩放结构尺寸来改变波片工作频率。
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