一种可调谐石墨烯超材料三频太赫兹折射率传感器

    公开(公告)号:CN118258788A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410175759.7

    申请日:2024-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种可调谐石墨烯超材料三频太赫兹折射率传感器,包含衬底层、介质层和石墨烯层,所述石墨烯层包括多个单元结构,所述单元结构包括十字形结构和四个V字形结构,四个所述V字形结构大小和夹角相同,且呈中心对称排布于十字形结构的四周,多个所述单元结构在介质层上沿X和Y方向方形等距阵列,所述介质层和石墨烯层紧密贴合。本发明增加更多频带吸收的可能性,提高了对复杂环境中目标物质的检测和识别能力,本发明传感效果优良、调控范围广、具有高选择、高吸收、偏振极化角度不敏感特性。

    基于个性化可重构音乐的自适应情绪调节方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119862299A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202411952453.4

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 基于个性化可重构音乐的自适应情绪调节方法,包括如下步骤:采集使用者的脑电波信号,并且从脑电波信号中提取出特征量;对特征量进行情绪识别,得到多个情绪状态;向使用者播放多段不同的样本音乐,并且测试使用者的情绪波动情况;基于样本音乐和情绪波动情况建立与使用者对应的音乐情绪关联关系;根据音乐情绪关联管理对样本音乐进行更新,生成与使用者对应的个性化音乐库;实时监测使用者的当前情绪,并且根据当前情绪调用个性化音乐库对使用者进行情绪调节。本发明根据使用者的个体差异构建与使用者对应的个性化音乐库,提高了通过音乐对使用者进行情绪调节的的针对性和适应性,进而实现了对使用者情绪状态的快速、有效调节。

    基于双层六边形石墨烯可调谐宽带太赫兹超材料吸波器

    公开(公告)号:CN116864993A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310951162.2

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明属于太赫兹吸波技术领域,特别涉及一种基于双层六边形石墨烯可调谐宽带太赫兹超材料吸波器,包括在x、y方向呈周期性排列的单元结构,所述单元结构呈五层结构,自上而下由上石墨烯层、上介质层、下石墨烯层、下介质层和金属基底层依次堆叠而成,所述上石墨烯层和下石墨烯层为六边形石墨烯薄片,且两层六边形石墨烯薄片尺寸、形状相同并呈中心对称结构,上下两层六边形石墨烯薄片的中心处于同一垂直轴线上;所述上介质层和下介质层为TOPAS聚合物;所述金属基底层为金属薄膜。通过调节石墨烯费米能级可以动态调控吸收率的幅值。本发明中的基于双层六边形石墨烯可调谐宽带太赫兹超材料吸波器具有偏振不敏感、高吸收率和宽带可调谐的优点。

    基于镂空石墨烯的太赫兹双宽带吸波器

    公开(公告)号:CN117954866A

    公开(公告)日:2024-04-30

    申请号:CN202410154231.1

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明属于太赫兹吸收器件技术领域,特别涉及一种基于镂空石墨烯太赫兹双宽带吸波器。该太赫兹吸波器为周期性结构,包括n×n个单元胞,所述单元胞包括由上至下依次设置的镂空石墨烯层、介质层、基底层。其中镂空石墨烯层是对单层的正方形石墨烯片进行镂空处理后得到的结构,其中镂空部分呈正方形、该正方形的边与石墨烯片的边呈45°夹角且镂空部分的四个角呈外凸的圆弧形。本发明选择二维石墨烯作为基础材料,构建镂空图案,在一次谐波保持完美吸收的同时,通过对所设计参数“镂空拐角”的改变,使二次谐波在几乎不受基波的影响下,具有极强的动态调谐能力。

    基于极差融合决策的视听环境情绪个性化评估方法及装置

    公开(公告)号:CN117204853A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311186129.1

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明属于大脑情绪调节技术领域,特别涉及一种基于极差融合决策的视听环境情绪个性化评估方法及装置,该方法包括将视觉和听觉单一感官通道、视觉多个因素协同以及视听跨感觉通道作为脑电刺激,对大脑情绪信息进行采集与预处理;建立与训练极差融合决策模型,利用该模型获得不同视听环境因素对不同人情绪的影响程度,根据评估结果调整环境,实现个性化地调节情绪。本发明设计不同视听环境因素的组合,并获取相关的脑电图数据,计算每个实验对象不同视听环境因素的权重,从而评估不同视听环境对情绪的影响,根据不同的情绪调节需求,从而进行相应的视听环境设计,最终实现个性化自适应调整环境,更能反映真实生活情境,具有更高的可行性和适用性。

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