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公开(公告)号:CN113049524A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110259069.6
申请日:2021-03-10
IPC: G01N21/3581
Abstract: 本发明公开了一种具有金属方形谐振阵列的太赫兹微流传感器,该太赫兹微流传感器包括:盖层、金属矩形谐振阵列、金属反射镜面和衬底;衬底的表面设置金属反射镜面;金属反射镜面和盖层相对设置,金属反射镜面和盖层之间的空隙形成微流通道;金属矩形谐振阵列设置在微流通道内,且位于盖层的表面。金属矩形谐振阵列由多个金属矩形谐振单元组成,金属矩形谐振环单元包括两个相同的金属矩形谐振环,金属矩形谐振环螺旋绕制而成;两个金属矩形谐振环的外环相接;两个金属矩形谐振环旋转对称。本发明利用微流通道减轻水分对于太赫兹波的强吸收作用和金属方形谐振阵列位于微流通道中增加了待测液体和金属方形谐振阵列的接触面积,从而提高传感器的Q值和探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN112326589B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202011210157.9
申请日:2020-11-03
IPC: G01N21/3581 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹微流传感器,包括从下到上依次设置的基底、金属反射镜面、金属微结构层和盖层,所述盖层与所述金属反射镜面之间形成微流通道;所述金属微结构层包括多个周期排列的金属微结构,所述金属微结构包括两个I型微结构单元。本发明采用双I型微结构单元作为谐振单元,增加了与待测样品的接触面积,增强了太赫兹波与待测样品的相互作用,产生具有高Q值的谐振,提高了灵敏度。
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公开(公告)号:CN112326589A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011210157.9
申请日:2020-11-03
IPC: G01N21/3581 , G01N21/01
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹微流传感器,包括从下到上依次设置的基底、金属反射镜面、金属微结构层和盖层,所述盖层与所述金属反射镜面之间形成微流通道;所述金属微结构层包括多个周期排列的金属微结构,所述金属微结构包括两个I型微结构单元。本发明采用双I型微结构单元作为谐振单元,增加了与待测样品的接触面积,增强了太赫兹波与待测样品的相互作用,产生具有高Q值的谐振,提高了灵敏度。
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公开(公告)号:CN114112099B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202111396286.6
申请日:2021-11-23
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明涉及了一种基于平面激光诱导荧光测量装置的测温方法及系统,所述测温方法包括如下步骤:基于平面激光诱导荧光测量装置,获取关于燃烧场的荧光光场比值图像;将荧光光场比值图像划分成多个区域,并在每个区域内选取多个标定位置;获取每个标定位置在燃烧场中对应的实际温度;根据每个标定位置在燃烧场中对应的实际温度,确定每个区域的标定温度;利用每个区域的标定温度,分别计算每个区域中每个像素点的荧光光场比值所对应的温度值。本发明通过将荧光光场比值图像划分成多个区域,并在多个区域采用多点测量的方式,确定每个区域的标定温度,基于此确定像素点的荧光光场比值所对应的温度值,实现了燃烧场的各个位置的温度的全面准确的测量。
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公开(公告)号:CN113237847B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202110494836.1
申请日:2021-05-07
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种六硝基六氮杂异伍兹烷晶型的无损检测方法及系统,先获取待测样品的太赫兹光谱,并对太赫兹光谱进行处理,绘制待测样品的吸收光谱图,最终对比待测样品的吸收光谱图与标准样品的吸收光谱图,确定待测样品的晶型。本发明将太赫兹光谱技术应用于炸药晶型检测领域,以实现典型单质炸药CL‑20样品晶型的无损检测。
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公开(公告)号:CN113049524B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202110259069.6
申请日:2021-03-10
IPC: G01N21/3581
Abstract: 本发明公开了一种具有金属方形谐振阵列的太赫兹微流传感器,该太赫兹微流传感器包括:盖层、金属矩形谐振阵列、金属反射镜面和衬底;衬底的表面设置金属反射镜面;金属反射镜面和盖层相对设置,金属反射镜面和盖层之间的空隙形成微流通道;金属矩形谐振阵列设置在微流通道内,且位于盖层的表面。金属矩形谐振阵列由多个金属矩形谐振单元组成,金属矩形谐振环单元包括两个相同的金属矩形谐振环,金属矩形谐振环螺旋绕制而成;两个金属矩形谐振环的外环相接;两个金属矩形谐振环旋转对称。本发明利用微流通道减轻水分对于太赫兹波的强吸收作用和金属方形谐振阵列位于微流通道中增加了待测液体和金属方形谐振阵列的接触面积,从而提高传感器的Q值和探测灵敏度。
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公开(公告)号:CN114112099A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111396286.6
申请日:2021-11-23
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明涉及了一种基于平面激光诱导荧光测量装置的测温方法及系统,所述测温方法包括如下步骤:基于平面激光诱导荧光测量装置,获取关于燃烧场的荧光光场比值图像;将荧光光场比值图像划分成多个区域,并在每个区域内选取多个标定位置;获取每个标定位置在燃烧场中对应的实际温度;根据每个标定位置在燃烧场中对应的实际温度,确定每个区域的标定温度;利用每个区域的标定温度,分别计算每个区域中每个像素点的荧光光场比值所对应的温度值。本发明通过将荧光光场比值图像划分成多个区域,并在多个区域采用多点测量的方式,确定每个区域的标定温度,基于此确定像素点的荧光光场比值所对应的温度值,实现了燃烧场的各个位置的温度的全面准确的测量。
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公开(公告)号:CN113237847A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110494836.1
申请日:2021-05-07
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种六硝基六氮杂异伍兹烷晶型的无损检测方法及系统,先获取待测样品的太赫兹光谱,并对太赫兹光谱进行处理,绘制待测样品的吸收光谱图,最终对比待测样品的吸收光谱图与标准样品的吸收光谱图,确定待测样品的晶型。本发明将太赫兹光谱技术应用于炸药晶型检测领域,以实现典型单质炸药CL‑20样品晶型的无损检测。
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公开(公告)号:CN119381774A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411578169.5
申请日:2024-11-07
Applicant: 西南科技大学 , 西南科大四川天府新区创新研究院
Abstract: 本申请公开了一种四角码型太赫兹吸收器及其设计方法,涉及微波吸收器技术领域,该吸收器包括:从上到下依次设置的金属谐振层、中间介质层和金属反射层;所述金属谐振层包括多个周期性排列的金属微结构,所述金属微结构包括四个角码型金属贴片,四个角码型金属贴片的直角对准中心位置,呈中心对称分布;每个角码型金属贴片的宽度、长度以及相邻两个角码型金属贴片的距离由多目标粒子群算法优化设计得到,本申请能够实现四角码型太赫兹吸收器的快速设计,实现两个及以上的性能指标同时优化设计,提高设计效率和吸收性能。
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公开(公告)号:CN116609288A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310367071.4
申请日:2023-04-07
Applicant: 西南科大四川天府新区创新研究院 , 西南科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开一种太赫兹超材料传感器,属于太赫兹传感技术领域。在金属微结构和金属反射层之间设置微流通道,通过利用微流通道可有效降低液相生物分析物的厚度的优点,能够有效地降低水对太赫兹波的吸收;且通过设计金属微结构的谐振单元为三个工型结构,对不同折射率的液相生物分析物实现了高灵敏度传感检测。
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