一种通过外加太赫兹波场拓宽紫外超连续谱的方法

    公开(公告)号:CN103972769B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201410207518.2

    申请日:2014-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种通过外加太赫兹波场拓宽紫外超连续谱的方法,使用基波,双色场,三色光场作为初始驱动电场,通过在初始驱动电场中加入一个时间同步的弱太赫兹波电场,通过硅片将所有光和太赫兹波进行空间合束,合束后的光进入真空腔,与气体靶喷射的气体介质发生非线性作用辐射出高次谐波,再经过金属滤膜将去除高次谐波外其他光滤除,得到所需高次谐波。太赫兹波的加入可以将原有基波电场相邻半周期的对称性变化的更彻底,从而可以更大程度的调控电子的运动路径和最终的复合,高效地拓宽紫外超连续谱,并且适用于所有可以辐射高次谐波的飞秒光源,还能保证紫外精密光谱的线性啁啾,便于后期压缩得到超短的阿秒脉冲,甚至进入仄秒的时间范围。

    太赫兹波检测颗粒样品频谱散射线的去除算法

    公开(公告)号:CN106295614A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610710461.7

    申请日:2016-08-23

    CPC classification number: G06K9/0053 G06K9/00503

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹波检测颗粒样品频谱散射线的去除算法,针对太赫兹波检测颗粒样品时由于散射效应的存在,导致频率谱线随着频率增大而缓慢变高,在后期应用中提取特征谱线中特征峰的位置和峰高时会引入较大误差,从而无法准确地描述被测样品在太赫兹波段内的光谱特性这一问题,从太赫兹系统采集得到的时域或者频域信号,建立对应的数学模型,推导频谱散射线与频率之间的对应关系,最终得到去除散射线之后的特征谱线。可以提高被测样品的特征峰和峰高的提取精度。该方法简单易行,适用范围广,准确度高。

    利用太赫兹波或毫米波检测墙体内钢筋直径的方法

    公开(公告)号:CN106247960A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610578384.4

    申请日:2016-07-21

    CPC classification number: G01B11/08

    Abstract: 本发明涉及一种利用太赫兹波或毫米波检测墙体内钢筋直径的方法,将太赫兹波或毫米波发射源和探测器紧贴同向放置,然后将发射源和探测器沿着垂直于钢筋径向的方向移动,同时用功率计记录不同位移处反射的太赫兹波或毫米波信号,根据检测到的太赫兹波或毫米波反射信号绘制检测到的信号强度随位移变化的曲线图,分别取左右两个信号强度变化斜率绝对值最大的点,这两个点之间的位移变化大小即为建筑物内钢筋直径的大小。这种方式与探地雷达相比精度有较大幅度提高;与现有的钢筋测试仪相比不受微波电磁干扰环境的影响。

    基于连续可调生物样品架的生物样品检测方法

    公开(公告)号:CN105699316A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610145894.2

    申请日:2016-03-15

    CPC classification number: G01N21/3581

    Abstract: 本发明涉及一种基于连续可调生物样品架的生物样品检测方法,生物样品架由上下对齐的2块大小材质相同的高浓度聚乙烯板、2块高浓度聚乙烯板正中间的一个高密度高弹性圆形O圈和2块高浓度聚乙烯板4个角的固定调节M6螺丝组成,利用太赫兹波对采用所述生物样品架填装的生物样品进行检测。仅通过调节4个M6螺丝来测试不同生物样品厚度下的具体信息。整个操作过程简单,方便,工作效率高。生物样品厚度可连续调节,极大的降低生物样品被污染的可能性。

    一种多倍频程太赫兹光源中绝对相位的调控方法

    公开(公告)号:CN105353532A

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201510643323.7

    申请日:2015-10-08

    CPC classification number: G02F1/01

    Abstract: 本发明涉及一种多倍频程太赫兹光源中绝对相位的调控方法,采用特氟龙、TPX、TOPAS等材料制备相位调制片,基于不同频率的太赫兹波在同种材料内传播的相速度vp和包络群速度vg可以各不相同,且群速度变化较慢,相速度变化较快,根据相位变化的计算公式,检测出频谱分量的绝对相位值为零时的相位调制片的厚度,此为补偿对应多倍频程太赫兹波的最佳相位调制片,从而实现多倍频程太赫兹光源中绝对相位的调控。装置简单,容易操作。在实际操作过程中,只需要将设计好的太赫兹相位调制片放进光路中,根据实际实验需要选择厚度即可,也可用几种不同材料的太赫兹相位调制片组合使用。该方法对于各种频宽的太赫兹光源都是适用的。

    一种测试太赫兹波在不同气体环境下吸收响应的装置

    公开(公告)号:CN105158199A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510640531.1

    申请日:2015-09-30

    CPC classification number: G01N21/3586

    Abstract: 本发明涉及一种测试太赫兹波在不同气体环境下吸收响应的装置,从激光光源输出的超短脉冲激光经由分束片分为两束,透射光束经第一反射镜、延时模块、第二反射镜、第三反射镜和ITO膜后作为太赫兹波探测光进入太赫兹波谱探测系统;另一部分分束片反射光束进入太赫兹波发射系统,辐射出准直的太赫兹波通过太赫兹入口窗片进入充有气体的真空管道中,太赫兹波和气体分子相互作用后,通过太赫兹出口窗片出射后,通过第四反射镜和ITO膜后进入太赫兹波谱探测系统;真空管道外壁上有制热带和制冷装置,控制真空管道内部的实时温度;真空管道的总长度通过插入多节真空管道进行调节。装置可以测得太赫兹在不同温度、不同压强气体环境下的吸收响应特性。

    基于太阳能供电的汽车换气系统

    公开(公告)号:CN102897001B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201210382729.0

    申请日:2012-10-10

    CPC classification number: Y02T10/88

    Abstract: 本发明涉及汽车设备领域,具体涉及一种太阳能换气系统。基于太阳能供电的汽车换气系统,包括一外壳、一汽车换气系统,还包括一太阳能蓄电系统,所述太阳能蓄电系统连接所述汽车换气系统的电源端。由于采用以上技术方案,本发明环保节能、结构简单、制作成本低,降温通风效果佳,并在汽车燃油不足时,能够提供必要的能源。

    一种测试太赫兹横波和纵波相位动态变化的方法和装置

    公开(公告)号:CN104880256A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510296941.9

    申请日:2015-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种测试太赫兹横波和纵波相位动态变化的方法和装置,以一束超快激光脉冲通过太赫兹波产生系统,产生太赫兹波,太赫兹波信号和另一束超快激光脉冲聚焦一起到碲化锌晶体上,利用碲化锌晶体在不同位置探测太赫兹信号,通过这一系列的太赫兹时域信号来观测太赫兹波的相位变化。选择 晶向的碲化锌晶体探测太赫兹横波成分,选择 晶向的碲化锌晶体探测太赫兹纵波成分,通过更换不同晶向的碲化锌晶体即可实现分别测试太赫兹横波和纵波相位动态变化的功能。装置简单,容易操作。

    同步监测泵浦光斑与样品表面微结构的装置及调整方法

    公开(公告)号:CN103257141B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310156306.1

    申请日:2013-05-02

    Abstract: 本发明涉及一种同步监测泵浦光斑与样品表面微结构的装置及调整方法,包括激光光源,隔离器,透镜,旋转底座,分束片,衰减片,CCD图像传感器,样品台,二维步进电机,第一反射镜,第二反射镜,第三反射镜,光垃圾桶;分束片固定在旋转底座上,样品台固定在二维电机上;激光光源发出的激光沿水平方向依次经过隔离器、透镜、分束片聚焦样品台上,分束片下方,与激光垂直方向依次排衰减片和CCD图像传感器,经分束片反射激光垂直向上依次经过第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜后光反射回样品背面,光垃圾桶为移动件,用于遮挡光路。通过移动光垃圾桶和调整分束片方向,实现泵浦光斑与反射及透射型样品表面微结构的监测,构成简单,容易操作。

    一种太赫兹波性能的检测装置和方法

    公开(公告)号:CN104677497A

    公开(公告)日:2015-06-03

    申请号:CN201510077425.7

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹波性能的检测装置和方法,采用了具有可调谐反射空间太赫兹波效果的本征锗材料平板、抛物面镜、二维扫描振镜和两个一维直流电机,将本征锗材料平板固定在太赫兹准直光束传输的路径中,通过调节二维扫描振镜,使缩束后的光束扫描本征锗材料的不同空间位置,反射需要探测的区域,同时用电光晶体探测太赫兹光束的时域光谱,最后通过后期频谱分析处理,即可实现太赫兹光束不同区域内电场幅度、频率和相位的数据提取。可以解决国际上对源特征探测的科学难题,为后期的科学研究工作奠定基础,在实际应用中可以帮助使用者针对不同的源采用不同的特征选取手段,提高太赫兹波的应用效率。

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