巷道内瓦斯涌出量监测仪
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102619562A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210107836.2

    申请日:2012-04-05

    Abstract: 本发明公开了一种瓦斯涌出量监测仪,主要包括数据处理模块、瓦斯浓度传感器、风速传感器、信号调理电路、A/D转换器、数字键盘、液晶显示器、上位计算机。数据处理模块接收并存储经过转换的瓦斯浓度信号和风速信号,计算得到瓦斯涌出量,将瓦斯涌出量与瓦斯浓度和风速同时输出;数字键盘输入巷道截面信息;信号调理电路将模拟信号放大滤波处理;A/D转换器将模拟信号转换为对应的数字信号;上位计算机用于采集经数据处理模块分析处理后输出的风速、瓦斯浓度和瓦斯涌出量数据,经计算和处理后显示被测点的风速、瓦斯浓度和瓦斯涌出量随时间变化曲线。本发明有实时、快速、准确的优点,尤其适用于当有突出或有大量瓦斯涌入时的实时监测和报警。

    双敏感层体声波氢气谐振传感器

    公开(公告)号:CN102023184B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010535433.9

    申请日:2010-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种双敏感层体声波氢气谐振传感器。包括基底、下敏感金属层、压电薄膜层、上敏感金属层和空洞,具有上敏感金属层和下敏感金属层对氢气的双敏感层。以高频体声波作为谐振模式,结构简单,谐振频率高;对氢气的灵敏度高、响应速度快;耗能低、且工作在常温环境;涉及的制造工艺和材料都与现有集成电路制造工艺兼容,无需高精度光刻工艺,所以还具有成本低、可以与现有集成电路集成,易于实现阵列化和作为与无线传感器网络的传感器终端。可以应用于氢气生产、运输和使用中的浓度监测。

    THz拉曼光纤激光器
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101494353A

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200910014505.2

    申请日:2009-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种THz拉曼光纤激光器,它是由泵浦源、耦合系统和金属镀层气芯光纤组成,其金属镀层光纤纤芯中充有THz活性气体,光纤前后两端加装封帽,封帽端头与金属镀层空芯光纤的端头平行;所述的泵浦源为射频运转的CO2或N2O激光器;所述的耦合系统为红外激光透镜组耦合系统。本发明拉曼光纤激光器在低损耗的金属镀层光纤纤芯中充入低压THz活性气体,制成THz活性光纤,代替粗重的石英管或大容器,用红外激光泵浦光纤产生THz波,泵浦光在光纤中的有效路径大大增加了,与石英管或大容器相比,相同长度的光纤效率更高,而且由于光纤质量轻、体积小和可弯曲的特性,使整套仪器更紧凑、灵活。

    基于多分体阳极改善电流拥挤效应的太赫兹肖特基二极管

    公开(公告)号:CN109616513B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN201910062980.0

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于多分体阳极改善电流拥挤效应的太赫兹肖特基二极管,涉及肖特基二极管技术领域。所述二极管包括肖特基二极管本体,所述肖特基二极管本体包括若干个串联连接的肖特基二极管结,每个肖特基二极管结的阳极与阴极之间通过空气桥连接,所述空气桥下侧的阳极主体为圆形或矩形,且圆形或矩形阳极主体上设置有若干条向外延伸的阳极分体,所述阳极分体形成阳极向阴极传输电流的扩散通道。所述二极管可有效改善肖特基二极管的电流拥挤效应,减小功率耗散,增加倍频二极管的倍频效率。

    基于二氧化钒和狄拉克半金属复合超表面的双功能偏振器

    公开(公告)号:CN111665588A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010370558.4

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明涉及太赫兹功能器件技术领域,提供了一种基于二氧化钒和狄拉克半金属复合超表面的双功能偏振器,该双功能偏振器由若干个器件结构单元周期性排列而成,每个器件结构单元自上而下包括二氧化硅层和二氧化钒层,二氧化硅层的上方设有两个狄拉克半金属U型结构,二氧化钒层的下方设有线栅。本发明集成了透射型线偏振转换功能和反射型线偏振转换功能,通过二氧化钒绝缘态和金属态之间的相变切换实现两种偏振转换功能之间的切换。与现有的偏振转换器相比,本发明所提出的双功能偏振器进行了功能集成,同时具有超高偏振效率、超高工作带宽、双激励调控的优势。

    基于金属线栅的法布里-珀罗THz波长测量仪及测量方法

    公开(公告)号:CN104048768B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201410283109.0

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属线栅的宽波长范围法布里-珀罗THz波长测量仪及其测量方法,所述的测量方法包括以下步骤:a由两个设有金属半圆仪的金属线栅组成F-P腔;b通过所测THz波波长与其对应金属线栅的立杆最佳偏转角度对应关系图来确定偏转角度,然后根据所确定的偏转角度通过金属半圆仪对金属线栅的立杆进行相应偏转调整;c驱动第二金属线栅的水平电动位移平台,当THz功率计出现相邻的两个功率峰值时,记下第二金属线栅的移动距离x;d计算波长,波长=2nx,n为折射率。本发明在测量不同波长的THz波时,不需要更换不同参数的金属线栅,就能测量100~1000微米内任意波长的THz波。

    一种基于光抽运无基底石墨烯的太赫兹波放大装置

    公开(公告)号:CN102621767B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201110462014.1

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光抽运无基底石墨烯的太赫兹波放大装置,包括THz辐射产生装置、THz辐射放大装置、THz辐射探测装置,三装置通过分束器共用一台飞秒激光器。入射的飞秒光脉冲经过分束镜后分为两束:其中一束为光探测路,进入THz辐射探测装置,利用电光取样探测原理对所产生和放大的太赫兹脉冲进行探测;另一束再经过另一分束镜分成两束Beam 1和Beam 2;Beam 1为THz产生光,利用光整流效应在非线性晶体表面产生THz辐射,该辐射经离轴抛物镜照射到无基底石墨烯上,作为信号光;Beam2为石墨烯的抽运光,激发无基底石墨烯实现载流子的粒子数反转,在THz信号光的作用下实现对THz辐射的受激放大。

    基于闪耀光栅的法布里-珀罗THz波长测量仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN104019910A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410283466.7

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于闪耀光栅的法布里-珀罗THz波长测量仪及其测量方法,该测量仪包括输入端镜片、半反半透镜、闪耀光栅与THz功率计;输入端镜片的输入端面镀有THz波段增透膜,半反半透镜为输入端面镀THz波段增透膜的石英镜片,输入端镜片与腔轴线成40-50°角,半反半透镜与腔轴线垂直,闪耀光栅设置在电动角位移平台上,通过电动角位移平台来调整闪耀光栅在水平方向上的摆转角度,由半反半透镜与闪耀光栅构成F-P腔,THz功率计设置在能够接收到由输入端镜片内面反射的THz波的位置上。本发明通过调整闪耀光栅的水平摆转角度来实现波长的选择振荡,能够准确测量较大范围的THz波长。

    一种基于光抽运无基底石墨烯的太赫兹波放大装置

    公开(公告)号:CN102621767A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201110462014.1

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于光抽运无基底石墨烯的太赫兹波放大装置,包括THz辐射产生装置、THz辐射放大装置、THz辐射探测装置,三装置通过分束器共用一台飞秒激光器。入射的飞秒光脉冲经过分束镜后分为两束:其中一束为光探测路,进入THz辐射探测装置,利用电光取样探测原理对所产生和放大的太赫兹脉冲进行探测;另一束再经过另一分束镜分成两束Beam1和Beam2;Beam 1为THz产生光,利用光整流效应在非线性晶体表面产生THz辐射,该辐射经离轴抛物镜照射到无基底石墨烯上,作为信号光;Beam2为石墨烯的抽运光,激发无基底石墨烯实现载流子的粒子数反转,在THz信号光的作用下实现对THz辐射的受激放大。

    THz光纤激光器
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101499606B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200910014506.7

    申请日:2009-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种THz光纤激光器,它是由泵浦源、耦合系统、输入镜、输出镜和金属镀层气芯光纤组成,其金属镀层光纤纤芯中充有THz活性气体,光纤前后两端加装封帽;所述的的泵浦源为连续或射频运转的CO2或N2O激光器;所述的耦合系统为红外激光透镜组耦合系统;输入镜和输出镜均为电感性金属网栅。本发明光纤激光器在低损耗的金属镀层气芯THz光纤中充入低压THz活性气体,制成THz活性光纤,代替粗重的石英管或大容器,用红外激光泵浦光纤产生THz波,泵浦光在光纤中的有效路径大大增加了,与石英管或大容器相比,相同长度的光纤效率更高,而且由于光纤质量轻、体积小和可弯曲的特性,整套仪器更紧凑、灵活。

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