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公开(公告)号:CN119481720A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411597871.6
申请日:2024-11-11
Applicant: 常熟理工学院
Abstract: 本发明提出一种可调谐与功能切换的太赫兹多功能超构表面,用于解决现有超构表面无法在单一器件中集成实现吸收和极化转换多功能切换以及动态调控等问题。本设计具有自上而下的六层结构:第一层为光敏硅图案层、第二层为二氧化硅介质层、第三层为二氧化钒调控层、第四层为金图案层、第五层为二氧化硅介质层、第六层为金属底板。通过改变二氧化钒状态可实现吸波器到极化转换器功能的切换,通过调节光敏硅电导率能实现对宽带吸收率、线极化转换率以及椭圆率的动态调控,在通信、传感、电磁隐身等多功能太赫兹器件方面有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN118748326B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410979203.3
申请日:2024-07-22
Applicant: 常熟理工学院
Abstract: 一种太赫兹定量可控可切换双功能手性超构表面,属于电磁超材料技术领域。目前现有超构表面无法同时实现极化转换和吸收两种功能,且效率较差和相对带宽较窄,针对高效率、宽工作频带和双功能的超构表面的应用需求。该超构表面由石墨烯薄膜层、谐振图案结构层、介质层和金属底板组成。所提出的超构表面可通过改变二氧化钒的电导率,利用其绝缘态到金属态的相变特性从极化转换器切换到吸波器,同时通过改变石墨烯的费米能级来调节极化转换和吸收的效率和相对带宽。此外,所提出的超构表面在双功能下均表现出一定的斜入射角鲁棒性和偏振不敏感性,为多功能太赫兹器件开辟了新视野,有望应用于无线通信系统、雷达和声纳系统以及EM隐身技术等领域。
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公开(公告)号:CN118940846B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410982612.9
申请日:2024-07-22
Applicant: 常熟理工学院
IPC: G06N5/048
Abstract: 本发明公开了一种基于智能传感器的设备运行监测系统及方法,属于传感器技术领域。构建同步次监测序列数据簇,数据簇中包括同步次序列号信息、智能传感器的编码信息和设备运行参数信息;通过坐标点的形式,刻画每个智能传感器的监测行为曲线,监测行为曲线中记录有同步次序列号信息和设备运行参数信息;捕捉监测行为曲线的跳变点和跳变值,构成同步区间类,生成模糊对象;构成同步感知模糊集,基于跳变值分析模糊对象的隶属度;判断智能传感器之间是否存在感知协同,对同步感知模糊集进行更新,分析智能传感器之间的感知协同度,进行智能预警;进而,能够基于传感器的同步感知行为序列,进行模糊推理的同时,实现多传感器之间的预警协同。
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公开(公告)号:CN118938905B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202410982606.3
申请日:2024-07-22
Applicant: 常熟理工学院
Abstract: 本发明涉及机器人避障技术领域,具体为一种基于环境信息的机器人智能避障系统及方法,所述系统包括避障规划协同分析筛选模块,所述避障规划协同分析筛选模块在通行碰撞风险值异常时,基于障碍物特征信息,生成各个避障规划路径方案;结合机器人周边的避障环境特征信息,计算当前时间机器人外置装置的状态切换为初始状态时对应的协同风险干扰值,得到各个避障路径方案对机器人通行状态的干扰影响值。本发明不仅考虑到机器人的预置形体,还考虑到机器人搭载的相应的外置装置的状态的差异对机器人的形体及占用的空间范围的变动影响,并在规划避障路径时继续基于机器人的形体差异实现对规划的避障路径的准确筛选,实现对机器人智能避障的有效管控。
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公开(公告)号:CN119050675A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410942630.4
申请日:2024-07-15
Applicant: 常熟理工学院
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明提出一种基于FSS的带内双透射窗口编码超表面,用于解决现有超表面无法在双频带内同时操控反射特性、透射特性和RCS缩减特性问题。包括开口方环和“眼睛”型图案复合而成的金属贴片、第一层介质基板F4B、第二层介质基板Foam、“I”型金属贴片、第三层介质基板F4B、第四层介质基板Foam、上层“田”字方形金属贴片、第五层介质基板F4B、十字金属贴片、第六层介质基板F4B和下层“田”字方形金属贴片。编码超表面能在双工作频带内同时实现小于–10dB的反射和大于–3dB的透射。与相同尺寸的金属平面相比,经最优编码序列排布得到的超表面能在双频带实现10dB以上的RCS缩减,并在相同频带内可实现透射窗口完全覆盖。
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公开(公告)号:CN118748326A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410979203.3
申请日:2024-07-22
Applicant: 常熟理工学院
Abstract: 一种太赫兹定量可控可切换双功能手性超构表面,属于电磁超材料技术领域。目前现有超构表面无法同时实现极化转换和吸收两种功能,且效率较差和相对带宽较窄,针对高效率、宽工作频带和双功能的超构表面的应用需求。该超构表面由石墨烯薄膜层、谐振图案结构层、介质层和金属底板组成。所提出的超构表面可通过改变二氧化钒的电导率,利用其绝缘态到金属态的相变特性从极化转换器切换到吸波器,同时通过改变石墨烯的费米能级来调节极化转换和吸收的效率和相对带宽。此外,所提出的超构表面在双功能下均表现出一定的斜入射角鲁棒性和偏振不敏感性,为多功能太赫兹器件开辟了新视野,有望应用于无线通信系统、雷达和声纳系统以及EM隐身技术等领域。
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公开(公告)号:CN118763430B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410942691.0
申请日:2024-07-15
Applicant: 常熟理工学院
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及一种基于二氧化钒的太赫兹可调控宽带吸波器。该吸波器单胞结构从上至下依次为二氧化钒谐振图案层、二氧化硅介质层和金膜底板层。二氧化钒谐振图案层是由外部金属开口谐振环、中间方环和方环内耶路撒冷十字结构组成的复合结构,耶路撒冷十字结构由十字架、十字架端口的矩形和矩形边上的扇形构成,扇形的弦长与矩形边长相同、圆心角为θr。通过调控外界温度,进而改变二氧化钒的电导率,利用其从绝缘态到金属态的相变特性,从而实现吸波率从3.3%到接近100%的动态调控。本发明具有偏振不敏感和宽入射角稳定性,在4.73‑10.02THz范围内实现90%以上的宽带吸波效果,吸波带宽为5.29THz,相对带宽为71.73%,可广泛应用于成像、调制器、光电开关等领域。
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公开(公告)号:CN118964369A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410982608.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 常熟理工学院
Abstract: 本发明公开了一种基于区块链的数据存储智能监测系统及方法,属于数据存储技术领域。基于链式数据,捕捉区块链网络中的各个区块节点和数据区块,以区块节点为源点,生成区块数据簇;基于公有链和私有链的协议架构,通过链式结构,捕捉并统计公有链路径和私有链路径,分析公有链路径的私有化程度;当计算机设备在运行过程中产生新的数据区块时,对区块数据簇进行更新;分析私有链路径的扩展行为对公有链路径的私有化程度的影响情况;智能验证扩展行为的支持度,输出扩展请求的执行结果;能够满足链式数据的新增和扩展需求,适应区块链的兼容特性的动态改变,提高区块链的灵活特性,实现数据存储的同时,满足数据之间的兼容性和互通性。
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公开(公告)号:CN118763430A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410942691.0
申请日:2024-07-15
Applicant: 常熟理工学院
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明涉及一种基于二氧化钒的太赫兹可调控宽带吸波器。该吸波器单胞结构从上至下依次为二氧化钒谐振图案层、二氧化硅介质层和金膜底板层。二氧化钒谐振图案层是由外部金属开口谐振环、中间方环和方环内耶路撒冷十字结构组成的复合结构,耶路撒冷十字结构由十字架、十字架端口的矩形和矩形边上的扇形构成,扇形的弦长与矩形边长相同、圆心角为θr。通过调控外界温度,进而改变二氧化钒的电导率,利用其从绝缘态到金属态的相变特性,从而实现吸波率从3.3%到接近100%的动态调控。本发明具有偏振不敏感和宽入射角稳定性,在4.73‑10.02THz范围内实现90%以上的宽带吸波效果,吸波带宽为5.29THz,相对带宽为71.73%,可广泛应用于成像、调制器、光电开关等领域。
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公开(公告)号:CN118938822A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410982603.X
申请日:2024-07-22
Applicant: 常熟理工学院
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及设备监管技术领域,具体为基于大数据分析的设备运行状态智能监管系统及方法,本系统包括协同风险评估模块,所述协同风险评估模块结合状态异常传感器集合中各个元素对应的传感器关联干扰集合及其历史监测结果,计算状态异常传感器集合中每个元素基于相应传感器关联干扰集合的协同风险判定值,锁定故障风险源。本发明在对设备运行状态进行智能监管时,考虑到传感器因使用寿命使用上限而导致的误报情况,并通过分析待测设备中不同传感器之间的关联关系,并根据关联传感器的监测结果进行协同分析,精准判断待测设备的运行状态,实现对设备运行状态的有效监管。
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