一种基于太赫兹泵浦-光克尔探测的太赫兹磁光实验系统

    公开(公告)号:CN114047158B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202111360623.6

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹泵浦‑光克尔探测的太赫兹磁光实验系统,包括光学减震平台,所述的太赫兹磁光实验系统整体架构在光学减震平台上,所述飞秒脉冲器产生的飞秒脉冲信号经分光镜后被分成探测光路和泵浦光路,所述检偏模块包括检偏棱镜和步进电机,所述步进电机的主轴为空心贯穿设置,且检偏棱镜安装在步进电机的主轴内部。本发明通过设有的太赫兹发生模块、光路调节模块、起偏模块和检偏模块,有利于精确控制检偏棱镜的方位角,提高光学系统探测的精确度,便于在不同反射角条件下探测样品的克尔角,简化了光学器件的调节过程,便于实际操作。

    一种基于螺旋扫描技术的超导太赫兹源空间辐射测试装置

    公开(公告)号:CN113375791B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110692690.1

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺旋扫描技术的超导太赫兹源空间辐射测试装置,包括操作台,所述操作台的上表面固定安装有对超导太赫兹辐射源进行三维空间辐射测试的测试箱,所述测试箱的背侧固定安装有电磁铁,所述测试箱的外侧环绕连接有信号接收模块,所述信号接收模块的上方设置有传动模块,所述操作台的上方且位于测试箱的右侧安装有光路传输系统和控制器,所述测试箱的内部滑动连接有与超导太赫兹辐射源形状匹配的支撑移动机构。一种基于螺旋扫描技术的超导太赫兹源空间辐射测试装置,具有以螺旋扫描的形式对超导太赫兹源的整体空间辐射情况进行快速测试,同时使用原始的机械传动的方式,可以与超导太赫兹辐射源特殊的工作环境相适配的优点。

    一种适于太赫兹辐射功率的低温旋转测试系统

    公开(公告)号:CN112345071B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202011223837.4

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种适于太赫兹辐射功率的低温旋转测试系统,包括测试台,测试台的上表面安装有密封壳体、斩波器、辐射源信号探测器、计算机和焊接模块,密封壳体的内部安装有检测腔和支撑板,支撑板的上表面固定安装有斯特林制冷机。本发明的一种适于太赫兹辐射功率的低温旋转测试系统,本装置通过在德国制造的ANR51型旋转平台的侧面固定安装有齿块,齿轮通过一号传动杆与一号锥轮传动连接,而一号锥轮和二号锥轮啮合传动,这样旋转平台转动一周后带动固定套表面的连接杆转动一定的角度,连接杆与辐射源信号接收器转动连接,这样带动辐射源信号接收器沿着内壳体的内沿缓慢匀速转动,这样可快速准确收集三维空间内的辐射源的辐射功率。

    一种基于模块化技术的智能垃圾分类装置

    公开(公告)号:CN113636237A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111036374.5

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明实施例公开了一种基于模块化技术的智能垃圾分类装置,涉及垃圾分类处理技术领域,能够解决智能垃圾分类装置应用和推广方面的局限性问题。本发明为模块化组装,分上中下三层模块。上层模块1为电控部分,安装有电力控制器、蓄电池、信号处理器、驱动控制器等,并在上层模块1外侧面板安装有显示屏用以显示系统信息。上层模块1上方安装有电池板6。中层模块2为信息采集和执行模块。安装有内超声波传感器探头18、图像采集探头19、外超声波传感器探头20;以及支撑柱11、舵机框架12、第一舵机13、舵盘14、第二舵机15、扇形托板16、扇形无底垃圾收集盒17。而在下层模块3放置有垃圾桶21。本发明适用于垃圾的智能分类处理。

    一种基于不同偏置条件的高温超导太赫兹辐射源智能测试装置

    公开(公告)号:CN112345083A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011222687.5

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于不同偏置条件的高温超导太赫兹辐射源智能测试装置,包括测试台,测试台的上表面固定安装有低温制冷系统、光路传输系统和信号采集与保存系统,测试台的上表面左侧固定安装有密封壳体,低温制冷系统包括斯特林制冷机,斯特林制冷机的输出端安装有冷却腔,冷却腔的右侧安装有液氮冷却罐。本发明所述的一种基于不同偏置条件的高温超导太赫兹辐射源智能测试装置,通过设置的改进型斯特林制冷机与液氮冷却罐配合使用,辐射源通过紫铜支撑件安装在斯特林制冷机的冷却腔内部,计算机通过本实验室自制的温度控制器控制液氮冷却罐的液氮流量开关进而控制液氮的流量和斯特林制冷机的冷却效率,准确控制冷却腔内部的温度。

    一种适于太赫兹辐射功率的低温旋转测试系统

    公开(公告)号:CN112345071A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011223837.4

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种适于太赫兹辐射功率的低温旋转测试系统,包括测试台,测试台的上表面安装有密封壳体、斩波器、辐射源信号探测器、计算机和焊接模块,密封壳体的内部安装有检测腔和支撑板,支撑板的上表面固定安装有斯特林制冷机。本发明的一种适于太赫兹辐射功率的低温旋转测试系统,本装置通过在德国制造的ANR51型旋转平台的侧面固定安装有齿块,齿轮通过一号传动杆与一号锥轮传动连接,而一号锥轮和二号锥轮啮合传动,这样旋转平台转动一周后带动固定套表面的连接杆转动一定的角度,连接杆与辐射源信号接收器转动连接,这样带动辐射源信号接收器沿着内壳体的内沿缓慢匀速转动,这样可快速准确收集三维空间内的辐射源的辐射功率。

    一种基于金属线栅太赫兹线偏振器的太赫兹偏振调节系统

    公开(公告)号:CN114063308B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202111360978.5

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属线栅太赫兹线偏振器的太赫兹偏振调节系统,包括光学减震座、前置调节模块、后置调节模块和光程调节模块,所述的太赫兹偏振调节系统包括对称分布在光学减震座上侧的前置调节模块和后置调节模块,所述前置调节模块和后置调节模块具有相同的结构,所述光程调节模块用于调节前置调节模块与后置调节模块之间的直线距离。本发明通过设有的前置偏振器、后置偏振器、光程调节模块、姿态调节模块和偏振角调节模块,可以调节太赫兹波强度,确定入射光线的偏振方向,使线偏振器可以进行俯仰和偏摆调整,实现线偏振器转角的精确调节,便于试验过程中对偏振角进行探测。

    一种基于金属线栅太赫兹线偏振器的太赫兹偏振调节系统

    公开(公告)号:CN114236866A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210130965.7

    申请日:2022-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属线栅太赫兹线偏振器的太赫兹偏振调节系统,包括前置偏振器和前置偏振器驱动单元、后置偏振器和后置偏振器驱动单元以及导套和水平导轨单元,所述前置偏振器安装在导套的内部左侧,并在前置偏振器驱动单元的驱动下与导套转动连接,所述后置偏振器安装在导套的内部右侧,并在后置偏振器驱动单元的驱动下与导套转动连接。本发明通过设有的前置偏振器、后置偏振器、前置偏振器驱动单元和后置偏振器驱动单元,可以调节太赫兹波的强度和确定照射在待测样品上的入射光的方向,同时可以实现前置偏振器和后置偏振器转动角度的调节和精确控制。

    一种基于金属线栅太赫兹线偏振器的太赫兹偏振调节系统

    公开(公告)号:CN114063308A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111360978.5

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属线栅太赫兹线偏振器的太赫兹偏振调节系统,包括光学减震座、前置调节模块、后置调节模块和光程调节模块,所述的太赫兹偏振调节系统包括对称分布在光学减震座上侧的前置调节模块和后置调节模块,所述前置调节模块和后置调节模块具有相同的结构,所述光程调节模块用于调节前置调节模块与后置调节模块之间的直线距离。本发明通过设有的前置偏振器、后置偏振器、光程调节模块、姿态调节模块和偏振角调节模块,可以调节太赫兹波强度,确定入射光线的偏振方向,使线偏振器可以进行俯仰和偏摆调整,实现线偏振器转角的精确调节,便于试验过程中对偏振角进行探测。

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