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论文奖励公示


上海东峻EastWave助力科研



作为自主研发的商业化全波电磁/光电仿真软件,EastWave软件凭借其自身技术优势和使用特色,被众多高校师生、军工所和高科技企业的工程师们接纳,并为科研教学和工程设计作出了重要贡献。


为感谢广大用户对国产软件的支持,共同推动国产软件的发展,2024年1月,上海东峻主办了第4次论文奖励活动,就用户使用EastWave软件发表论文情况进行了统计,并对采用EastWave仿真软件发表论文的作者给予了一定的奖励,以感谢各位用户对EastWave软件的信赖和支持!现将论文相关信息公布如下,供大家学习参考!



论文奖励名单



论文展示


论文名称
Multi-layer carbon fiber paper @reduced graphene oxide/Co/C composite with adjustable electromagnetic interference shielding properties
发表期刊
Carbon
论文作者

Zhi Liu,Chenhui Liu,Yu Wang,Meiping Song,Jiancheng Guo,Wei Wang,Xueping Gao


论文摘要

纸基复合材料在电磁屏蔽领域具有更薄、轻的特点,在柔性电磁干扰屏蔽中引起广泛关注。然而由于其单一的电损耗特性及不可控的电磁屏蔽性能,在应用中备受限制。随着目前应用场景的日益复杂,环境稳定的电磁干扰屏蔽材料成为迫切需求。碳纤维纸具有优异的导电性能和柔性基特征,因此,我们通过化学连接与原位聚合制备了碳纸@GO/ZIF-67复合材料,通过热处理工艺制备结构功能一体化碳纸材料。经过层层组装技术,制备了可控电磁干扰屏蔽性能的复合材料。复合材料优异的高电导率(247586.03S/cm),使其具备优异的电磁屏蔽性能(平均X波段38.46dB,EMI SSE/t为14388.56dB cm2g-1)。通过层状组装技术,在7层组装材料的EMI SE性能达到了85.83dB,EMI SSE/t达到了32110.51dB cm2g-1。通过仿真实验验证了材料的EMI性能,并为EMI材料设计提供思路。此外,材料还具有良好的焦耳加热性能、快速的电热响应和良好的温度可控性。同时经过恶劣的环境(强酸、强碱、有机试剂、超声、燃烧、极低温)处理后,材料依旧可以保持90%-100%以上的性能。本研究提出了一种磁介电协同,性能可调控的碳纤维纸基屏蔽材料,在未来可穿戴、国防、航空航天领域具有重大的应用潜力。


论文配图


多层碳纤维结构生产工艺图


阅读链接

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2023.118655



论文名称
Broadband generation of abruptly autofocusing terahertz ring-Airy beams with all-silicon metasurface
发表期刊

Optics & Laser Technology

论文作者

Zewen Wang ,Qi Li , Fei Yan


论文摘要

先前的研究工作利用透射式等离子体超表面在单一频率下产生了突然自聚焦太赫兹环形艾里光束。然而,其透射效率不高。基于波导效应,本文提出了一种利用透射式全硅超表面在宽波段产生太赫兹环形艾里光束的设计方案,方案采用的全硅超表面具有更高的透射效率且更有利于加工。线偏振平面波入射经过超表面时,通过控制硅基底上排布的同一尺寸矩形硅柱的旋转角,可以对正交偏振的透射光束的振幅和相位进行同时调制。此外还在硅基底的另一侧设计了偏振无关的减反射方形硅柱阵列。设计的超表面能够实现在2.12~2.72 THz的工作频段中整体的透射效率超过51.18%(在2.52THz透射效率达到最大值77.57%)。产生的环形艾里光束,在传输过程中强度最大值的位置沿抛物线轨迹运动,其突然自聚焦特性及焦斑的半高全宽分别与频率成正相关和负相关。该项工作有望能促进太赫兹波在生物医学和粒子操控领域中的应用。


论文配图



光束传播过程示意图及相关仿真结果


阅读链接

https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2022.107924


论文名称
A high numerical aperture terahertz all-silicon metalens with sub-diffraction focus and long depth of focus
发表期刊
Journal of Physics D: Applied Physics
论文作者

Zewen Wang ,Qi Li , Fei Yan


论文摘要

本文设计了一种工作波长λ为0.11883mm的高数值孔径(NA=0.92)方形全硅超透镜,其焦距为16.8λ,边长为104.4λ。基于波导效应,将不同尺寸的各向异性矩形硅柱根据锥形相位调制函数排布在硅基底上,然后调整每个矩形柱的旋转角来实现偏振态的转换,并在基底的另一侧排布了偏振无关的减反射方形硅柱阵列。设计的超透镜能够有效地将正入射的x(或y)方向偏振平面波转换成径向(或角向)偏振光束的同时进行超衍射极限紧聚焦,因此焦斑形状能够被灵活的切换。数值模拟结果表明在高数值孔径情况下,设计的超透镜能获得相比线偏振超透镜更小的焦点,以及相比基于双曲面形相位调制函数的超透镜更长的焦深。当x(或y)方向偏振光束入射时,超透镜能够产生半高全宽为0.4λ(或0.3λ)的圆点状(或环状)焦斑和26.509λ(或18.935λ)的焦深。此外还讨论了在x方向偏振光束入射情况下,入射光束强度分布对超透镜聚焦结果的影响。整个超透镜完全由单种材料组成,因此更有利于加工。预计本项研究对于太赫兹波在成像和通信系统、高分辨率显微技术、光学相干层析成像和粒子操控中的应用具有重要意义。


论文配图


硅柱阵列模型图


阅读链接

https://doi.org/10.1088/1361-6463/abc3ee


论文名称
低反射电阻阵列加载单锥TEM室研制与测试
发表期刊
高电压技术
论文作者

王晓嘉,周恒,张守龙,蒋廷勇,孙一飞,刘真


论文摘要

为了减小单锥末端反射、拓展镜面单锥TEM室时间窗,本文基于母线长 0.9m 单锥TEM室计算了不同电阻加载条件下的馈电端口电压反射系数,通过搭建电阻阵列加载单锥TEM室实验平台对仿真结果进行了验证,在此基础上,通过改进锥体吊装结构、调整镜面板与吸波材料之间距离等方式对单锥结构进行了优化,设计并研制了国内首个低反射单锥微波暗室。研究结果表明,在单锥锥体末端与镜面板边缘之间加载阻抗匹配回路,解决了单锥 TEM室低频吸收问题,减小了单锥TEM室末端反射,突破了由母线长度决定的时间窗限制,拓展了单锥TEM室的适用范围,实现了HEMP、LEMP等瞬态电磁脉冲传感器幅值灵敏度和波形保真度的全校准。


论文配图


单锥暗室结构仿真模型


阅读链接

https://doi.org/10.13336/j.1003-6520.hve.20231023


论文名称
Theoretical study on generation of radially polarized beam from linearly polarized beam with all-silicon metasurface in the terahertz regime
发表期刊

Optics & Laser Technology

论文作者

Zewen Wang ,Qi Li , Fei Yan


论文摘要

本文设计了一种边长为12.4mm的方形透射式全硅电介质超表面。正入射的2.52太赫兹x方向偏振高斯光束经过超表面后,能在传输距离45mm处被整形成满足贝塞尔-高斯振幅分布的径向偏振窄环形光束。通过在硅基底上排布不同尺寸和旋转角的各向异性矩形硅柱来对入射光场进行调控,并在基底的另一侧设计了偏振无关的方形硅柱阵列来减少反射损耗,此外文中还进行了误差分析。预计该项研究具有将太赫兹波应用于高分辨率显微技术和在三维方向上捕获粒子的潜力。


论文配图


光束传播过程示意图


阅读链接

https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106763


论文名称
Propagation characteristics of the blocked terahertz ring-Airy beam generated by all-silicon metasurface
发表期刊
Journal of Physics D: Applied Physic
论文作者

Zewen Wang ,Qi Li , Fei Yan


论文摘要

基于全硅超表面,本文研究了主环被遮挡的突然自聚焦太赫兹环形艾里光束的传输特性。通过将带有特定旋转角的同一尺寸矩形硅柱排布在硅基底上,正入射的线偏振平面波能被整形成正交偏振的主环被遮挡的环形艾里光束。由于在基底的另一侧设置了偏振无关的方形硅柱阵列来减少反射损耗,超表面的透射效率能高达77.57%。相比于环形艾里光束,主环被遮挡的环形艾里光束由于焦点处强度对比度被大大增强,因此具有更好的突然自聚焦特性。此外,主环被遮挡的环形艾里光束自聚焦产生的焦斑更小且焦点位置略微前移。文中还讨论了超表面的原理可行性、误差对产生的主环被遮挡的环形艾里光束传输特性的影响。本研究有望对太赫兹波在粒子操控和生物医学领域中的应用具有重要意义。


论文配图


超表面部分结构示意图


阅读链接

https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac0f1e


END
 
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