运用太赫兹与激光联合识别油品种类的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN109444092A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811073424.5

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种运用太赫兹与激光联合识别油品种类的测试系统及方法,该系统包括:太赫兹单站时域光谱装置、激光诱导荧光光谱装置、样品放置装置、样品检测装置;太赫兹单站时域光谱装置与激光诱导荧光光谱装置共同使用一个激光源,太赫兹单站时域光谱装置将经过剖面镜扩束后的太赫兹波直接照射待测样品,激光诱导荧光光谱装置则将激光直接照射待测样品,生成待测样品的太赫兹时域信号以及荧光光谱,样品检测装置用于根据太赫兹时域光谱信号与荧光光谱对所述待测样品进行检测。本发明提出的检测识别系统可用于全部油品的测试识别,具有识别种类全面的特点,且准确率高、识别速度快、测试成本低,是一种具有应用前景的油品检测识别产品。

    一种基于射线追踪判定太赫兹波束质量的方法及装置

    公开(公告)号:CN114114220B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202111544038.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于射线追踪判定太赫兹波束质量的方法,包括如下步骤:S1、在太赫兹波束传输的自由空间内设置一平板,将其分裂成n条太赫兹射线;S2、设置两个间隔设置的第一通孔和第二通孔,n条太赫兹射线其中的一条穿过第一通孔成第一图像,找到第一质心位置,移动第二通孔,以使该条太赫兹射线也穿过第二通孔成第二图像,找到第二质心位置;第一质心位置和第二质心位置的投影间隔为该条太赫兹射线的偏折量,偏折量越大,质量越低;S3、综合n条太赫兹射线的偏折量判定太赫兹波束的质量。该方法运用射线追踪方法,追迹太赫兹波束的传播路径的偏折,可简单精确地判定太赫兹波束的质量,并且能够查找波束缺陷的来源,提升目标测量的精度。

    空间太阳能电池热光电一体化仿真测试方法

    公开(公告)号:CN117131670A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311021869.X

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开一种空间太阳能电池热光电一体化仿真测试方法,包括:根据太阳能电池的材料,构建电学参数对温度的响应函数;根据太阳能电池的结构和电学参数对温度的响应函数,分别构建太阳能电池的温度场仿真模型、光谱仿真模型和光电转换仿真模型;以及根据电学参数对温度的响应函数,对温度场仿真模型、光谱仿真模型和光电转换仿真模型进行同步迭代求解,以获取太阳能电池的温度、光谱吸收率、光谱反射率、光生载流子产生率、光生电流和光电转换效率。本发明将温度场系统地融入太阳能电池建模仿真研究中,可以获得更贴近真实空间环境中太阳能电池的工作性能。

    太赫兹频段目标全极化雷达散射截面测量系统

    公开(公告)号:CN115656987A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211261534.0

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹频段目标全极化雷达散射截面测量系统,包含:激光源,与所述激光源光路连接的太赫兹产生模块、延迟模块以及太赫兹探测模块;所述太赫兹产生模块包含太赫兹发射天线和天线支架,所述太赫兹发射天线安装在所述天线支架内并可旋转,所述太赫兹探测模块包含太赫兹探测器和探测器支架,所述太赫兹探测器安装在所述探测器支架内并可旋转。太赫兹发射天线及太赫兹探测器的旋转不会对系统光路结构产生影响,通过旋转太赫兹发射天线和太赫兹探测器的角度即可实现目标雷达散射截面的全极化测量。

    一种低散射涂层双向反射分布函数高精度测量装置

    公开(公告)号:CN113607694A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110878953.8

    申请日:2021-08-02

    Abstract: 本发明提供一种低散射涂层双向反射分布函数高精度测量装置,其包含:激光发射模块、光子模态探测接收模块、半球空间滑动测量系统;所述激光发射模块可产生两路激光光束,一路为探测光束,另一路为泵浦光束,分别通过两路不同的光纤通道传输给光子模态探测接收模块;所述半球空间滑动测量系统,其设置有低散射涂层平面,使探测光束产生半球空间的散射光束,采用不同类型的圆形轨道以实现低散射涂层半球空间双向反射分布函数的测量;所述光子模态探测接收模块包含:光子模态转换晶体,利用光子模态转换晶体滤除与泵浦光束不同的噪声光子,从根本上滤除噪声,提升测量精度。本发明具有测量精度高,测量速度快,准确率高,测试成本低等优势。

    运用太赫兹与激光联合识别油品种类的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN109444092B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201811073424.5

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明提供了一种运用太赫兹与激光联合识别油品种类的测试系统及方法,该系统包括:太赫兹单站时域光谱装置、激光诱导荧光光谱装置、样品放置装置、样品检测装置;太赫兹单站时域光谱装置与激光诱导荧光光谱装置共同使用一个激光源,太赫兹单站时域光谱装置将经过剖面镜扩束后的太赫兹波直接照射待测样品,激光诱导荧光光谱装置则将激光直接照射待测样品,生成待测样品的太赫兹时域信号以及荧光光谱,样品检测装置用于根据太赫兹时域光谱信号与荧光光谱对所述待测样品进行检测。本发明提出的检测识别系统可用于全部油品的测试识别,具有识别种类全面的特点,且准确率高、识别速度快、测试成本低,是一种具有应用前景的油品检测识别产品。

    一种太赫兹时域光谱目标三维散射成像测量方法

    公开(公告)号:CN111504953B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202010333423.0

    申请日:2020-04-24

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹时域光谱目标三维散射成像测量方法,主要基于ISAR转台成像原理,利用二维旋转目标太赫兹时域光谱散射信息进行目标三维散射成像测试,获取目标不同方位角、俯仰角的时域幅相信号,再通过频域成像数据筛选和THz图像重建数据处理算法获取目标散射三维图像。本发明提供的太赫兹时域光谱目标三维散射成像测量方法,有别于常规的太赫兹时域光谱点扫描成像,将太赫兹时域光谱发射波束全照射目标,测试目标尺度可达到10cm,比常规的1cm~2cm样品大。通过本发明提供的测量方法测试目标反射的太赫兹时域脉冲信号,获得目标的多光谱成像信息和高分辨三维散射中心,解决目标特性研究和识别问题。

    多量子态目标散射特性测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115825918A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211393913.5

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种多量子态目标散射特性测量系统,包含:激光发射系统;多量子态目标回波信号,其用于根据目标及地物背景的散射回波波束获取目标及地物背景的相干态散射回波能量、光子数态散射回波能量以及偏振态散射回波能量;散射特性分析系统,其用于将目标及地物背景的三种量子态的回波能量作为三维坐标的三个向量值,并融合到三维图中,分析目标及地物背景散射特性的差异。本发明具有测量数据广泛,测量数据准确率高、测试成本低等优势,克服了传统量子激光雷达测量状态较为单一的劣势,弥补了目标在地物环境下目标量子散射特性测量的空白,为基于量子激光雷达目标在复杂环境的识别提供了新的方法。

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