一种基于SiO2和铁氧体磁粉复合材料的太赫兹辐射功率测量装置

    公开(公告)号:CN119642982A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411670100.5

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于SiO2和铁氧体磁粉复合材料的太赫兹辐射功率测量装置,包括:太赫兹发射模块,抛物面镜光学组件,抛物面镜光学组件设置在太赫兹发射模块的背面,太赫兹接收模块,所述太赫兹接收模块包含自制太赫兹功率计和标准太赫兹功率计,所述自制太赫兹功率计包括自制功率计后盖,所述自制功率计后盖内壁的左侧固定连接有自制功率计热沉材料后盖,所述自制功率计热沉材料后盖的右侧活动安装有自制功率计热沉材料,自制功率计热沉材料的内部活动安装有自制功率计半导体热电堆传感器。本发明通过自制太赫兹功率计,设置太赫兹接收模块,可以对辐射功率的高精度计量,减小测量不确定度,加快太赫兹功率测量仪器的应用。

    一种阵列太赫兹探测器响应度参数的标定方法和装置

    公开(公告)号:CN108225554B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201810029697.3

    申请日:2018-01-12

    Abstract: 本发明提供了一种阵列太赫兹探测器响应度参数的标定方法和装置。本发明所述装置至少包括太赫兹发射模块、太赫兹接收模块、二维平移装置、光学镜片组、数据采集处理和显示模块等五部分。本发明的阵列太赫兹探测器响应度参数的标定方法和装置使用标准单像元探测器对比的定标方法,可以对阵列太赫兹探测器实现精确定标,降低量值传递的不确定度,并通过在波路中加入监视探测器,消除波源稳定性对于传递结果的影响,使标定结果更准确。

    一种金属圆孔型的平面超透镜
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115793107A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211325481.4

    申请日:2022-10-27

    Abstract: 本发明提供了一种金属圆孔型的平面超透镜,包括超透镜,超透镜上有若干圆孔;所述超透镜是表面为正方形的金属板;所述圆孔排列方式为从内向外逐渐增加孔数,其中所述超透镜中心有一个圆孔,向外以若干圆孔组成环,所述环有若干个,所述环呈圆形;所述多个环组成的图形呈涟漪状。该金属圆孔型的平面超透镜有多个环的圆孔,透光系数高,传输相位不涉及偏振转化,器件效率高,并且该超透镜设计简单,结构简单,易于制造和产业化。

    一种太赫兹波长测量与扫描成像一体化装置

    公开(公告)号:CN114719979A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210342306.X

    申请日:2022-04-02

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹波长测量与扫描成像一体化装置,包括太赫兹源、孔径光阑、离轴抛物面镜、分束镜、反射镜M2、反射镜M1,透镜、待测物体和探测器,所述装置将太赫兹波长测量与太赫兹扫描成像一体化,太赫兹波长测量与太赫兹扫描成像共用太赫兹源、光阑、离轴抛物面镜、分束镜、反射镜M2、反射镜M1、透镜和探测器,所述离轴抛物面镜、分束镜、反射镜M1三器件中心位于同一直线上。该太赫兹波长测量与扫描成像一体化装置,将太赫兹波长测量与太赫兹扫描成像进行一体化设计,共用太赫兹源、孔径光阑、离轴抛物面镜、分束镜、反射镜、透镜和探测器,实现高精度的波长测量与物体扫描成像,减小了装置体积,使装置具备功耗低、效率高的特点。

    一种基于PMAC高精度控制系统

    公开(公告)号:CN110531695A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910846989.0

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明属于电气控制技术领域,尤其是涉及一种基于PMAC高精度控制系统。包括依次相互连接的上位机、PMAC控制器、驱动器、工作台、光栅尺、激光干涉仪,其中光栅尺、激光干涉仪还与PMAC控制器相连接。工作台安装在驱动其运动的导轨驱动电机上,驱动器直接驱动导轨电机。本申请采用气浮式导轨支撑工作台的移动,具有结构简单、质量轻便和设计灵活的特点。通过PID算法反馈工作台的速度和位移,尤其通过光栅尺和激光干涉仪双反馈,使得工作台位移和速度响应更精准,保证工作台移动更精确。

    一种悬浮无线电力传输装置及悬浮充电器

    公开(公告)号:CN110138098A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910558572.4

    申请日:2019-06-26

    Inventor: 方波 王璇

    Abstract: 本发明公开了一种悬浮无线电力传输装置,包括包括悬浮系统、设在悬浮系统上的无线电力传输系统,悬浮系统包括底座磁铁、悬浮设在底座磁铁上方的浮子磁铁、设在底座磁铁外侧的检测系统。浮子磁铁悬浮在底座磁铁上方,通过检测系统检测悬浮在底座磁铁上方的浮子磁铁是否发生位置偏移并对浮子磁铁位置进行调整,以上所述的悬浮无线电力传输装置实现了磁悬浮无线电力传输的功能,解决了传统有线电力传输存在的不足之处,且本发明的悬浮无线电力传输装置具有制作成本低、实用性强、无噪音、使用灵活、扩展性强、使用寿命长等优点。本发明还公开了一种悬浮充电器,包括上述的悬浮无线电力传输装置。

    蜂窝锥型超宽带太赫兹波吸收器

    公开(公告)号:CN109509988A

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201910011869.9

    申请日:2019-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种蜂窝锥型超宽带太赫兹波吸收器。它在0.2THz-2THz频率段内吸收率在90%以上,它包括多个呈蜂窝幢排列的太赫兹波吸收单元,每个吸收单元包括底层金属层、内部金属六棱锥和外部涂层;其中金属六棱锥位于金属底层上,外部涂层紧密涂覆在金属六棱锥上,外部涂层在整个太赫兹波吸收单元中呈现正六棱锥结构。本发明具有结构简单紧凑,尺寸小,超宽带吸收和易实现等优点。

    一种自混频太赫兹探测器响应度参数的标定装置和方法

    公开(公告)号:CN108120499A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201611071170.4

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种自混频太赫兹探测器响应度参数的标定装置和方法。本发明所述装置至少包括太赫兹源模块、探测器模块、平移台和夹具装置、光学镜片组、数据采集处理模块和显示模块等6部分。由于传统标准光源定标方法自身不确定度较高,且在定标过程中易引入一些无法准确测量的不确定度因素等误差,本发明的单像元场效应自混频太赫兹探测器响应度参数的标定方法和装置使用标准探测器对比的定标方法,可以对单像元太赫兹探测器实现精确定标,降低量值传递的不确定度。并通过在波路中加入监视探测器,消除波源稳定性对于传递结果的影响,使标定结果更准确。

    一种金属热膨胀系数双端面测定方法和装置

    公开(公告)号:CN119643623A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411670098.1

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种金属热膨胀系数双端面测定方法和装置,包括激光光源系统、第一干涉系统、第二干涉系统、真空管式炉、温度控制器、金属棒和观察屏等,其中,激光光源系统产生频率稳定的激光束;第一干涉系统测量金属左端面伸长量;第二干涉系统测量金属右端面伸长量;真空管式炉加热金属棒;温度控制器实现真空管式炉的加热和温控;金属棒受热后沿轴向伸长;观察屏展示干涉条纹吞没。开启加热控制,记录样品上的实测温度值和特定温度区间内第一和第二观察屏上圆环的各自吞没数,测温结束后两端相加计算被测金属的线胀系数。该金属热膨胀系数双端面测定方法和装置,采用真空管式炉加热金属棒,其加温均匀,保温性好。

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