“流螢”的命名與產品功能、應用場景高度契合。礦井、隧道等受限空間幽暗閉塞,如螢火蟲生存的暗夜環境。智能超構表面由海量微單元組成,恰似成群聚集的流螢。“微光雖小,聚之能照亮網絡死角;螢火流動,信號便能在盲區輕松‘拐彎’”,生動詮釋了系統靈活部署和破解通信死角的核心價值。


作為受限空間通信的硬核解決方案,“流螢”兼具形態適配性與技術創新性。其部署形態輕薄靈活,可適應地下礦井、交通隧道和電梯井道等極端物理受限空間。系統集成極簡硬件與智能算法,具備微弱信號捕捉、波束精準賦形、干擾抑制與空間接力等核心功能。經測試,該系統可有效消除復雜環境通信死角,顯著提升受限空間的數據傳輸可靠性,為極端場景下物聯網節點喚醒與人員設備安全提供高效穩定的智聯保障。
相較于傳統受限空間通信設備,“流螢”實現了成本控制、極低功耗與靈活部署的有機統一。面對地下礦井等通信盲區,傳統方案往往受限于物理布線和嚴苛的安全規范,研制成本高昂。而“流螢”依托面板上的微納結構陣列協同機制進行波束賦形,形成電磁調控網,簡化了復雜的電力布線,符合高危場景的本質安全防爆要求。系統整體功耗控制在瓦級,測試數據顯示盲區覆蓋距離提升數十米,為地下盲區覆蓋提供了低成本的靈活方案。

目前,團隊聯合杭州市錢塘高等信息研究院、中國煤炭科工集團常州研究院,將“流螢”系統部署至榆林可可蓋煤礦,完成井下惡劣環境中實地測試。井下復雜地質條件和電磁環境構成工業級測試場景。現場實測表明,系統有效解決了特定采掘區域的信號盲區問題,保障了遠程設備穩定控制。現場采集數據也為系統功能完善、性能優化與場景適配提供了參考,讓技術研發更貼合礦山生產實際需求。
依托在信息超構材料領域的深厚技術積累,東南大學信息學院科研團隊長期深耕前沿技術研發,以自主創新服務國家級重大工程、解決復雜通信難題。此前,該技術已應用于杭州第19屆亞運會主體育館及手球館,將部分弱覆蓋區域信號強度提升約10dB,用戶下載速率提升近50%。團隊還聯合中國移動在重慶開展城市級信息超構材料現網試驗,為隧道、橋梁、高層建筑陰影區等傳統基站覆蓋受限場景實現低成本信號補盲。
面向“十五五”發展,團隊進一步聚焦萬物智聯和新型工業化的核心需求,深化與國內垂直行業龍頭的產學研協同,推動前沿科技成果向新質生產力轉化。“流螢”作為產學研深度融合的最新成果,未來將助力信號突破空間阻隔,在幽暗地下、偏遠山區、狹窄隧洞等各類通信盲區間自由穿梭,為礦山安全、隧道施工、城市地下基建等垂直領域的物聯網建設筑牢通信基礎,為受限空間萬物互聯的規模化演進注入新的活力。
《光學和射頻應用的超構材料-2024版》
《光學和射頻領域的超構材料和超構表面-2024版》
《超構透鏡(Metalens)專利態勢分析-2024版》



