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公开(公告)号:CN108444918B
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN201810588700.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种可重构组合式太赫兹实验样品夹具及其使用方法,包括用于固定在实验平台上的基板,所述基板上设置有用于调节实验样品和基板之间距离的轴向位移调节器,所述轴向位移调节器上连接有角度调节器,所述角度调节器用于调节实验样品上的光栅结构与水平线之间的夹角,所述角度调节器上设置有用于固定实验样品的样品固定夹具。该可重构组合式太赫兹实验样品夹具结构紧凑,可实现实验样品的旋转和位置的调整,使用方法简便。
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公开(公告)号:CN117239436A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311229118.7
申请日:2023-09-22
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种宽带多层正方形叠加太赫兹超材料吸波器及其制备方法,该太赫兹超材料吸波器包括阵列设置且结构相同的多个太赫兹超材料吸波器单元,单个太赫兹超材料吸波器单元包括正方形基底,所述正方形基底上镀设有一层金属膜以形成底部金属反射层,镀膜后的基底的二四象限上设置有两个较大尺寸正方形单元a,一三象限上设置有两个较小尺寸正方形单元b,尺寸不同的正方形单元a、b均由从下到上依次堆叠且边长不断减小的堆叠中间介质层和整个堆叠中间介质层表面的顶部金属谐振层构成。该太赫兹超材料吸波器工作范围宽,吸波效果好,且结构简单,易于制备。
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公开(公告)号:CN106525763B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN201611026091.1
申请日:2016-11-22
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/3504 , G01N21/552
Abstract: 本发明提供一种基于掺杂的石墨烯THz‑SPR气体传感器系统及测试方法,该系统包括宽带太赫兹光束发射器、太赫兹光束探测器、锗棱镜、待测气体样品及悬空的单层石墨烯掺杂装置;悬空的掺杂石墨烯位于待测气体样品和空气之间;锗棱镜位于待测气体样品的最上方;锗棱镜位于宽带太赫兹光束发射器与太赫兹光束探测器之间。本发明采用高性能的掺杂石墨烯材料代替金属材料,并采用宽带太赫兹衰减全反射技术来代替角度调制技术,设计出具有类似三明治的悬空石墨烯传感结构。此外通过改变太赫兹光源的入射角度以及石墨烯的掺杂水平可以改变系统表面等离子的共振,从而改变系统的测量范围以及传感性能,在气体传感器的设计方面具有很好地灵活性。
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公开(公告)号:CN116223429A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310175494.6
申请日:2023-02-28
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/59
Abstract: 本发明涉及一种基于多阶谐振全介质太赫兹超材料的传感系统及测量方法,包括太赫兹发射器、传感装置、太赫兹探测器和后处理系统,传感装置由在硅片上刻蚀凹槽和通孔的多阶谐振全介质太赫兹超材料组成,太赫兹发射器、太赫兹探测器分别设于传感装置的上方和下方,用于发射、接收太赫兹信号,太赫兹探测器与后处理系统连接,以对探测到的太赫兹信号进行实时处理和显示;该系统的测量方法为:探测无样品时的太赫兹信号,探测多阶谐振全介质太赫兹超材料在不装载和装载样品时的太赫兹信号,再计算出多阶谐振全介质太赫兹超材料的灵敏度。本技术方案具有多阶谐振,并具有较高的品质因子及传感灵敏度,能够快速准确地对样品进行太赫兹传感检测。
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公开(公告)号:CN116191040A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310175432.5
申请日:2023-02-28
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种硅基全介质太赫兹超材料器件的制备方法,具有可在太赫兹波段支持多重共振的表面结构,所述表面结构以在硅片表面周期性刻蚀的凹槽和通孔结构单元形成太赫兹波段的多重共振结构;所述凹槽和通孔的结构单元是由凹槽和凸槽及位于其正中间的两个通孔构成;当表面结构对太赫兹波进行电磁诱导时,加工有凹槽的一端朝向太赫兹波的入射端,没有加工凹槽的一端朝向太赫兹波的出射端;应用本技术方案可实现通过多次光刻技术和深硅刻蚀,能在同个硅片表面制备两种不同凹槽深度的硅基微结构。
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公开(公告)号:CN114295582A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111650366.X
申请日:2021-12-29
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明涉及一种极性液体反射式实验系统及其测量方法,该系统包括飞秒激光光源、反射镜、分光镜、离轴抛物镜、时间延迟单元、太赫兹发射器、太赫兹探测器、样品测试平台和后处理系统,样品测试平台上设置高阻硅基底,底部设置一组离轴抛物镜,以聚焦电磁脉冲到样品测试平台并将携带样品信息的太赫兹脉冲汇集到太赫兹探测器。该系统的测量方法包括:以检测光路探测到的太赫兹信号为参考信号;将待测液体装载在高阻硅基底上并以检测光路探测到的太赫兹信号为样品信号;将样品信号和参考信号传输到后处理系统,基于高斯混合模型对信号进行重构并计算液体样品的折射率。该系统及其测量方法有利于迅速、准确地从太赫兹脉冲信号中提取液体样品的折射率。
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公开(公告)号:CN114275734A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111593583.X
申请日:2021-12-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提出一种矩形回环凹槽微结构的太赫兹超材料及其制备方法,具有可在太赫兹波段支持电磁诱导透明共振的表面结构,所述表面结构以在硅片表面周期性排列的矩形回环图案单元形成太赫兹波段的电磁诱导透明共振结构;所述矩形回环图案单元以金属线成型,包括外部的封闭方环和位于封闭方环内中央位置处的U型分裂环,封闭方环和U型分裂环之间按太赫兹超材料所需对应的共振频率不同来设定为平整面或凹槽;当表面结构对太赫兹波进行电磁诱导时,以硅片含所述表面结构的一端朝向太赫兹波的入射端,以硅片不含所述表面结构的另一端朝向太赫兹波的出射端;本发明通过光刻技术、IBE离子束刻蚀和深硅刻蚀,能在同个硅片表面制备两种不同的回环凹槽微结构。
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公开(公告)号:CN107202776A
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201710615730.6
申请日:2017-07-26
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/552
CPC classification number: G01N21/553
Abstract: 本发明涉及太赫兹表面等离子体共振传感装置及使用方法,包括基台,基台上设置有由电机驱动转动的旋转平台,旋转平台上设置有折射率传感耦合结构,折射率传感耦合结构包括依次设置的三棱镜、MgF2基底层、缓冲层、掺杂石墨烯层、样品池,利用石墨烯作为激发表面等离子体极化波的介质,样品池设置用供样品流入流出的出入口,流入样品池内的样品直接与掺杂石墨烯层接触,基台上设置有太赫兹发射器、太赫兹接收器,三棱镜一个侧面与MgF2基底层相连接,太赫兹发射器、太赫兹接收器分别位于三棱镜不与MgF2基底层相连接的两个侧面的旁侧,太赫兹接收器连接信号处理装置,本发明结构简单、操作方便,可靠性强,大大提高了系统检测的实用性。
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公开(公告)号:CN104464499B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201510007553.4
申请日:2015-01-08
Applicant: 福州大学
IPC: G09B25/02
Abstract: 本发明涉及一种新型学生自主机构创新设计实验台,包括矩形框体,所述矩形框体包括印有刻度的顶梁、纵梁与底座,所述纵梁前后两侧分别设置有用于稳固实验台的可折叠支撑脚架,所述顶梁下方与底座上方分别设置有两根固定在纵梁上横向布置的直线导轨,所述直线导轨上均布有若干可进行固定与滑移的滑块,所述两根直线导轨的对应滑块之间均固连有杆件,所述杆件上设置有若干可进行固定与滑移的U形杆件滑块,所述杆件滑块上固定有机械零件模型,本发明通过建立实验平台,不仅可以简单形象地演示机构的平面运动,而且还能够帮助同学进行机构创新设计的实验,帮助同学更好地掌握和理解与机构运动的相关知识。
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公开(公告)号:CN106525763A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611026091.1
申请日:2016-11-22
Applicant: 福州大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/3504 , G01N21/552
CPC classification number: G01N21/3581 , G01N21/3504 , G01N21/553
Abstract: 本发明提供一种基于掺杂的石墨烯THz-SPR气体传感器系统及测试方法,该系统包括宽带太赫兹光束发射器、太赫兹光束探测器、锗棱镜、待测气体样品及悬空的单层石墨烯掺杂装置;悬空的掺杂石墨烯位于待测气体样品和空气之间;锗棱镜位于待测气体样品的最上方;锗棱镜位于宽带太赫兹光束发射器与太赫兹光束探测器之间。本发明采用高性能的掺杂石墨烯材料代替金属材料,并采用宽带太赫兹衰减全反射技术来代替角度调制技术,设计出具有类似三明治的悬空石墨烯传感结构。此外通过改变太赫兹光源的入射角度以及石墨烯的掺杂水平可以改变系统表面等离子的共振,从而改变系统的测量范围以及传感性能,在气体传感器的设计方面具有很好地灵活性。
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