一种可变角度的太赫兹频段衰减全反射材料参数测量系统

    公开(公告)号:CN115825001A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211644498.6

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明涉及一种可变角度的太赫兹频段衰减全反射材料参数测量系统,涉及太赫兹波材料参数测量领域,包括太赫兹波产生系统、样品测量系统、太赫兹波探测系统和数据采集处理系统;太赫兹波产生系统辐射出的太赫兹波入射到样品测量系统中与待测样品发生衰减全反射作用,样品测量系统将携带样品介电特性的出射太赫兹波信号传输到探测天线进行探测,太赫兹波探测系统将探测到的原始太赫兹波信号传输到数据采集处理系统,以得到样品的材料参数特性,本发明具有保证太赫兹波传输过程中的波束完整性,确保待测样品材料参数测量过程中发生衰减全反射现象的优点。

    目标RCS不确定度的确定方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN115166704A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210883018.5

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明实施例涉及电磁散射技术领域,特别涉及一种目标RCS不确定度的确定方法、装置、设备及介质。该方法应用于太赫兹波时域光谱RCS测量系统,所述RCS测量系统包括太赫兹波产生单元、太赫兹波传输单元和太赫兹波探测单元;所述方法包括:根据所述太赫兹波时域光谱RCS测量系统各所述单元的设备配置以及测试时的室内环境,确定影响所述目标RCS不确定度的关键因素;确定每一个所述关键因素对应的不确定度分量;根据每一个所述不确定度分量,确定出所述目标的RCS不确定度。本发明实施例提供的目标RCS不确定度的确定方法、装置、设备及介质,能够准确地确定太赫兹波时域光谱RCS测量系统的目标RCS不确定度。

    一种等离子体炬及其冷却方法

    公开(公告)号:CN113993264A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111303436.4

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本申请涉及换热技术领域,尤其涉及一种等离子体炬及其冷却方法。该等离子体炬包括等离子体炬本体和冷却组件,其中,等离子体炬本体包括喷头、钨针、内壳和外壳,喷头和钨针的极性相反,钨针设置于内壳内,内壳设置于外壳内,钨针和内壳之间形成气腔,内壳和外壳之间形成冷却腔,外壳上设置有进液管和出液管,进液管和出液管分别与冷却腔连通;冷却组件设置于冷却腔内,用于改变液体在冷却腔内的流向,以增加液体在冷却腔内的流程。本申请提供的等离子体炬换热效果好,管壁不易超温,工作状态稳定,可连续工作,使用寿命长。

    一种光学声子振动模式识别方法和装置

    公开(公告)号:CN109684765A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910006991.7

    申请日:2019-01-04

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种光学声子振动模式识别方法和装置,涉及电磁特性仿真计算技术领域。其中,本发明的光学声子振动模式识别方法包括:计算立方晶系材料的声子谱,并根据所述声子谱确定光学声子波矢和原子振动本征矢量;将所述光学声子波矢和所述原子振动本征矢量转换至直角坐标系中,以得到转换后的光学声子波矢和转换后的原子振动本征矢量;将转换后的光学声子波矢和转换后的原子振动本征矢量作矢量点乘运算,并根据矢量点乘运算结果识别光学声子振动模式。通过以上步骤,能够实现对立方晶系材料的声子模式类别的准确识别,有助于后续精确计算介电常数,为电磁仿真计算以及材料介电性质的研究提供了有力支撑。

    一种有补偿光路的太赫兹时域光谱紧缩场测量系统

    公开(公告)号:CN117387760A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311328353.X

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种有补偿光路的太赫兹时域光谱紧缩场测量系统,涉及光学设备领域,包括产生路和探测路,产生路和探测路均采用一个光线耦合激光器,光线耦合激光器将激光发射到产生路里的发射天线以及探测路的接收天线,产生路产生的紧缩场光路以及探测路发出的激光均到达接收天线,在产生路或探测路布置有补偿光路,补偿光路包括耦合器和收集器,收集器接收耦合器发出的激光,耦合器与收集器间隔布置以使激光在自由空间中传输,本发明具有解决了光纤耦合太赫兹时域光谱紧缩场测量系统中的色散、长光程差光路补偿等系统技术难题,可作为此类紧缩场系统设置的规范的优点。

    一种等离子体炬及其冷却方法

    公开(公告)号:CN113993264B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111303436.4

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本申请涉及换热技术领域,尤其涉及一种等离子体炬及其冷却方法。该等离子体炬包括等离子体炬本体和冷却组件,其中,等离子体炬本体包括喷头、钨针、内壳和外壳,喷头和钨针的极性相反,钨针设置于内壳内,内壳设置于外壳内,钨针和内壳之间形成气腔,内壳和外壳之间形成冷却腔,外壳上设置有进液管和出液管,进液管和出液管分别与冷却腔连通;冷却组件设置于冷却腔内,用于改变液体在冷却腔内的流向,以增加液体在冷却腔内的流程。本申请提供的等离子体炬换热效果好,管壁不易超温,工作状态稳定,可连续工作,使用寿命长。

    空心光纤、气体检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113589426B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111066785.9

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种空心光纤、气体检测系统及方法,气体检测系统可以包括:太赫兹波产生装置、太赫兹波探测装置、耦合装置、光谱信息处理装置和空心光纤;太赫兹波产生装置,用于产生太赫兹波入射至耦合装置中;耦合装置与空心光纤的一端相连,用于将太赫兹波和待测气体分别耦合至空心光纤的纤芯及包层内,以使太赫兹波在纤芯内传输过程中与从包层渗透到纤芯内的待测气体进行反应,并从纤芯的另一端输出;太赫兹波探测装置探测从纤芯输出的太赫兹波,得到待测气体的吸收光谱发送给光谱信息处理装置;光谱信息处理装置,用于根据待测气体的吸收光谱得到分析结果。本方案,能够降低气体检测系统的体积以及提高气体检测效率。

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