一种环偶极子激发的高Q值太赫兹超表面传感器

    公开(公告)号:CN117589714A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202410074974.8

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本公开的实施例提供一种环偶极子激发的高Q值太赫兹超表面传感器,包括:衬底;金属薄膜,形成于衬底表面;若干超表面单元结构,呈周期阵列排布于金属薄膜的背离衬底的表面;其中,超表面单元结构包括短边相对设置的两个L型金属结构,且两个L型金属结构件之间间距布置。本发明采用周期排列的双L型金属结构超表面,当太赫兹电场垂直方向正入射时,激发超表面中的环形偶极共振模式,增强了太赫兹波与分析物相互作用,引起光谱强烈变化,进而提高传感器传感性能。从而可以实现痕量分析物浓度变化所引起的超表面结构表面介电环境的微小变化的探测。具有检测灵敏度高的优点,能实现对分析物的高灵敏检测。

    一种环偶极子激发的高Q值太赫兹超表面传感器

    公开(公告)号:CN117589714B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410074974.8

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本公开的实施例提供一种环偶极子激发的高Q值太赫兹超表面传感器,包括:衬底;金属薄膜,形成于衬底表面;若干超表面单元结构,呈周期阵列排布于金属薄膜的背离衬底的表面;其中,超表面单元结构包括短边相对设置的两个L型金属结构,且两个L型金属结构件之间间距布置。本发明采用周期排列的双L型金属结构超表面,当太赫兹电场垂直方向正入射时,激发超表面中的环形偶极共振模式,增强了太赫兹波与分析物相互作用,引起光谱强烈变化,进而提高传感器传感性能。从而可以实现痕量分析物浓度变化所引起的超表面结构表面介电环境的微小变化的探测。具有检测灵敏度高的优点,能实现对分析物的高灵敏检测。

    一种基于石墨烯的太赫兹多功能超表面器件

    公开(公告)号:CN117712705A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410118195.3

    申请日:2024-01-26

    摘要: 本公开的实施例提供一种基于石墨烯的太赫兹多功能超表面器件,包括:多功能超表面器件由呈周期性排布的多个超表面单元组成;每个超表面单元包括至下而上设置的底层金属反射层、中间介质层和顶层图案层;顶层图案层包括金属条和石墨烯薄膜层;其中,当线极化的太赫兹波竖直入射到超表面器件时,改变石墨烯薄膜层中石墨烯的费米能级,使石墨烯薄膜层和金属条产生电偶极子共振,且金属条与底层金属反射层产生电偶极子共振,使金属条与入射电磁波产生强耦合,实现对入射太赫兹波的高效吸收以及高效的极化转换效果。本公开,借助石墨烯费米能级的可调特性,通过外加电压,使其费米能级可调控,从而实现同时得到很好的吸收效果与极化转换效果。

    掘进机智能控制系统及方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118582222A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202411071170.9

    申请日:2024-08-06

    IPC分类号: E21D9/10

    摘要: 本申请涉及智能控制技术领域,具体而言,涉及一种掘进机智能控制系统及方法。其中,掘进机智能控制系统,包括:获取单元,被配置为用于实时获取掘进面的地质结构信息;规划单元,被配置为根据所述地质结构信息确定掘进机的截割参数信息以及规划掘进机的掘进轨迹;控制单元,被配置为根据所述截割参数信息和所述掘进轨迹控制掘进机进行掘进。根据上述方案,可以实现对掘进机的智能化控制,减少机械故障的频率。

    瓦斯检测方法及装置、电子设备、存储介质

    公开(公告)号:CN118501189A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410941892.9

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: G01N23/046 G01N21/31

    摘要: 本公开涉及瓦斯检测技术领域,提供一种瓦斯检测方法及装置、电子设备、存储介质,方法包括:对待开采区域进行CT扫描,得到对应的CT图像;确定CT图像的灰度值,将CT图像中灰度值小于灰度阈值的区域所对应的待开采区域作为目标检测区域;基于差分吸收光谱技术,确定目标检测区域中瓦斯气体的斜柱浓度;根据斜柱浓度,确定瓦斯气体的空间浓度分布。本公开将计算机断层扫描技术与差分吸收光谱技术相结合,对待开采区域的瓦斯气体进行检测,可通过计算机断层扫描技术准确、快速地定位瓦斯气体所在区域,通过差分吸收光谱技术对瓦斯气体所在区域进行实时监测,提高了瓦斯检测的全面性、实时性和检测精度,有效减少了瓦斯检测的人力成本。

    Anapole激发的全介质超表面传感器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118641509A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202411126528.3

    申请日:2024-08-16

    IPC分类号: G01N21/552 H01Q15/00

    摘要: 本发明的实施例提供一种Anapole激发的全介质超表面传感器,包括:衬底;多个超表面体,多个所述超表面体以阵列的形式设置在所述衬底上,相邻两个所述超表面体间隔布置,每一所述超表面体关于X轴对称布置且关于Y轴对称布置,所述超表面体的Y轴长度大于X轴长度,每一所述超表面体上设有一对关于Y轴对称排列的缺陷,一对所述缺陷间隔布置,每一所述缺陷关于X轴对称布置且关于Y轴对称布置,所述缺陷的Y轴长度小于所述缺陷的X轴长度。当太赫兹电场沿着X方向正入射时,Anapole模式的激发,实现提高电场局域增强效应,提高检测灵敏度,且传感器具有极高的Q值和FoM值。

    一种基于石墨烯的太赫兹多功能超表面器件

    公开(公告)号:CN117712705B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410118195.3

    申请日:2024-01-26

    摘要: 本公开的实施例提供一种基于石墨烯的太赫兹多功能超表面器件,包括:多功能超表面器件由呈周期性排布的多个超表面单元组成;每个超表面单元包括至下而上设置的底层金属反射层、中间介质层和顶层图案层;顶层图案层包括金属条和石墨烯薄膜层;其中,当线极化的太赫兹波竖直入射到超表面器件时,改变石墨烯薄膜层中石墨烯的费米能级,使石墨烯薄膜层和金属条产生电偶极子共振,且金属条与底层金属反射层产生电偶极子共振,使金属条与入射电磁波产生强耦合,实现对入射太赫兹波的高效吸收以及高效的极化转换效果。本公开,借助石墨烯费米能级的可调特性,通过外加电压,使其费米能级可调控,从而实现同时得到很好的吸收效果与极化转换效果。