电感耦合等离子体电离度的测量校准方法和装置

    公开(公告)号:CN115499991B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202211252315.6

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明涉及电离度计算技术领域,特别涉及一种电感耦合等离子体电离度的测量校准方法和装置。方法包括:获取利用激光汤姆孙散射测量系统测得的待计算ICP发生器的第一管口气压和第一电子密度分布;基于验证好的ICP发生器的仿真模型、第一管口气压、第一电子密度分布和电子密度最大值,对ICP发生器进行气压校准,以得到ICP发生器内电子密度最大值处的第一真实气压;基于第一电子密度分布和第一真实气压,计算ICP发生器内的第一电离度;基于仿真模型和第一真实气压,对ICP发生器的等离子体反应过程进行仿真,得到ICP发生器内的第二电离度;利用第二电离度对第一电离度进行验证。本方案可以准确测量并校准电感耦合等离子体发生器内各个位置处的等离子体电离度。

    一种高聚焦效率的平面金属超表面透镜

    公开(公告)号:CN119560790A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411725523.2

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种高聚焦效率的平面金属超表面透镜,涉及微波透镜领域,包括介质层、金属层和开口环,两层金属层覆盖在介质层两端面,金属层上间隔分布若干个开口环,开口环为两组内外分布且设有对称双开口的同心分段圆环,内环的开口部分沿圆心偏转大于0°的角度使开口环内分段圆环非对称分布,以实现大于60%的聚焦效率和16倍的放大倍数,本发明具有通过采用超薄的双层金属扭曲型双开口谐振环超表面单元和单一介质夹层的结构,实现高聚焦率和高放大倍数的优点。

    一种吸波单元及吸波超表面

    公开(公告)号:CN114927880B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202210509304.5

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本申请涉及吸波材料技术领域,特别涉及一种吸波单元及吸波超表面。本申请吸波单元包括沿竖直方向依次叠放的第一层、第二层、第三层和第四层;其中,第一层所在的一侧为电磁波入射的一侧,第一层的材质为聚氯乙烯,用于吸收部分入射的电磁波;第二层靠近第一层的一面设置有带有缝隙的图案层,图案层用于使入射的电磁波产生谐振;第三层的材质为聚氯乙烯,用于吸收部分入射的电磁波;第四层远离第三层的一面设置有连续的地板层,地板层用于将剩余的电磁波反射出吸波单元。由于图案层中的缝隙可以使入射的电磁波产生谐振,因此可以扩宽带宽,使本申请提出的吸波单元在较宽的带宽范围内具有较好的吸波效果。

    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。

    一种超宽带平面超透镜
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115775984A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211457179.4

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种超宽带平面超透镜,该超宽带平面超透镜包括:若干单开口谐振环连接组成的方形阵列;所述超宽带平面超透镜的工作频带为8~13GHz;所述单开口谐振环包括两层金属片和非金属介质;所述金属片上开设有两段弧形槽;其中,所述弧形槽在所述金属片上呈中心对称分布;所述非金属介质填充于两层所述金属片之间;所述单开口谐振环的弧形槽的半径由所述超宽带平面超透镜的中心沿着中心线方向向外呈递减分布。本方案提供的超宽带平面超透镜形状结构简单,工作频段宽,透射效率和聚焦效率高、数值孔径大。

    一种等离子发生装置及方法

    公开(公告)号:CN112188715B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202011050307.4

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本申请提供了一种等离子发生装置及方法,其中,等离子发生装置包括:反应壳、两个极性相反的电极、抽气装置、供气装置,气压检测装置以及控制装置。本申请提供的等离子发生装置,抽气装置以第一速率强力、快速地将反应室内的空气抽走,当反应室达到第一设定气压时,通过供气装置向反应室内提供用于电离的气体,当反应室达到第二设定气压时,高压脉冲电源对两个电极供电以对气体进行电离,以使反应室内产生等离子,抽气装置以第二速率持续、缓慢地抽取反应室内的气体,让被电离的气体缓慢地动态平衡地在反应室内流动,以在反应室内产生密度相对稳定的低气压气流,防止了电离后气体的疲劳的同时提供了相对较为稳定的等离子体电离介质。

    一种封闭式周期金属光栅SSP太赫兹滤波器及调谐方法

    公开(公告)号:CN111261983B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202010045052.6

    申请日:2020-01-16

    Abstract: 本发明涉及太赫兹技术领域,尤其涉及一种封闭式周期金属光栅SSP太赫兹滤波器及调谐方法,该太赫兹滤波器包括金属盖板和矩形结构的周期金属光栅;所述金属盖板为厚度不变的平板,平行间隔设于所述周期金属光栅正上方,所述金属盖板的高度可根据太赫兹滤波器的阻带的中心频率和带宽进行灵活设置。相比于现有技术,本发明提供的封闭式周期金属光栅SSP太赫兹滤波器可以仅仅通过改变金属盖板的高度实现周期金属光栅表面SSP模式传输特性的调谐,具有结构简单、紧凑,且动态可调谐的优势。

    基于太赫兹频段测量样品复折射率的方法和装置

    公开(公告)号:CN109932338A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910267623.8

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹频段测量样品复折射率的方法和装置,涉及激光技术领域。其中,该方法包括:根据太赫兹脉冲在样品表面的反射信号和在金属镜表面的反射信号确定样品复反射率的测量值;根据反射率计算模型确定样品复反射率的模型估计值,并根据所述复反射率的测量值和所述复反射率的模型估计值构建代价函数;其中,所述反射率计算模型考虑了所述金属镜复折射率对参考信号的影响以及测量过程中的相位误差,所述样品复反射率的模型估计值基于多个参数表示;对所述代价函数进行优化求解,并根据优化求解结果确定所述样品的复折射率。通过以上步骤,能够精确确定样品的复折射率,尤其适用于高反射率材料的复折射率测量。

    一种周期介质光栅和太赫兹波聚焦透镜

    公开(公告)号:CN109459805A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201910006985.1

    申请日:2019-01-04

    Inventor: 刘永强

    Abstract: 本发明涉及一种周期介质光栅和太赫兹波聚焦透镜,所述周期介质光栅的一实施方式包括具有平面的介质衬底和设置在所述平面的多个介质单元;其中,所述多个介质单元在所述平面横向和纵向都周期排列;对于所述多个介质单元中的任一介质单元:其在所述横向和纵向具有相等宽度;每一介质单元在垂直所述平面的方向具有相等高度。该实施方式具有较高传输透射率、能够对入射太赫兹波进行相位调控且对极化不敏感。

    一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器和隔离性能测试系统

    公开(公告)号:CN115939753B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202211538688.X

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明涉及隔离器技术领域,特别涉及一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器和隔离性能测试系统。本发明实施例提供了一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器,包括闭环超材料和偏振器;闭环超材料包括多个周期单元,周期单元沿互相垂直的相邻单元边缘所在的两个方向周期排列形成超材料;周期单元为包括两个正方形面的长方体,沿厚度方向依次包括第一介质层、第二介质层和第三介质层,第二介质层和第三介质层朝向第一介质层的面均设置有闭环金属层;偏振器用于透射偏振方向与线栅的线垂直的偏振光,反射偏振方向与线栅的线平行的偏振光。本发明实施例提供了一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器和其对太赫兹波隔离性能的测试系统,能够提供一种隔离太赫兹电磁波的隔离器。

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