一种被动式毫米波成像安检设备

    公开(公告)号:CN104076358B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410311327.0

    申请日:2014-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种被动式毫米波成像安检设备,包括:一维焦面阵(1)、反射板(3)、显控分系统(4)、信号处理机(5)、内定标组合(6)、反射板转动机构(7)、介质面板(8)、机架(9)、检测台(11)、椭球反射面(2)和外定标组合(10)。椭球反射面(2)把人体辐射的电磁波聚焦,一维焦面阵(1)把聚焦后的电磁波转化为电压信号,信号处理机(5)采集电压信号并送给显控分系统(4),显控分系统(4)处理后输出二维灰度图。采用内定标组合(6)与外定标组合(10)进行联合定标,提高图像质量。可以检测金属、非金属违禁物品。本发明具有系统损耗小、灵敏度高、可靠性高、成本低、重量轻等优点。

    一种基于磷锗锌晶体非共线相位匹配差频的太赫兹源

    公开(公告)号:CN111416263B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202010203279.9

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开一种基于磷锗锌晶体非共线相位匹配差频的太赫兹源,包括依次设置的固定波长激光器、旋转反射镜、第一凸透镜、第二凸透镜和磷锗锌晶体;固定波长激光器和旋转反射镜的同一侧分别设置有可变波长激光器和固定反射镜;通过调节可变波长激光器发出的可变波长激光,固定波长激光器发出的固定波长激光与可变波长激光频率差在1.88‑4.49THz连续可调;经过由第一凸透镜和第二凸透镜组成的望远镜成像系统的固定波长激光与可变波长激光以小角度夹角入射到磷锗锌晶体中发生差频互作用;望远镜成像系统能够实现1:1成像,将旋转反射镜处的轴向固定波长激光和离轴可变波长激光的光斑大小及传输方向在磷锗锌晶体中复现,实现小角度非共线相位匹配。

    基于非周期极化铌酸锂晶体的太赫兹辐射源及获取方法

    公开(公告)号:CN113839291A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202110974785.2

    申请日:2021-08-24

    Abstract: 本发明公开一种基于非周期极化铌酸锂晶体的太赫兹辐射源及获取方法,涉及太赫兹辐射源装置技术领域,以解决现有太赫兹装置不满足小型化应用的问题。辐射源的泵浦光源生成稳定聚焦的泵浦激光;谐振腔在输入端透过泵浦激光,在输出端输出与目标频率和方向一致的光,抑制其他频率和方向的光;铌酸锂晶体组件,放置在谐振腔内,在选定的工作温度下,参照光学参量振荡的相位匹配关系将接收到的泵浦激光转换为双波长激光,再根据差频相位匹配关系,向外输出对应频率差值的太赫兹;带孔抛物面镜对接收到的具有对应频率差值的太赫兹进行分光,利用抛物面镜对目标频率的太赫兹进行汇聚输出。上述太赫兹辐射源及获取方法用于基于小型化辐射源获取太赫兹。

    一种基于磷锗锌晶体非共线相位匹配差频的太赫兹源

    公开(公告)号:CN111416263A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010203279.9

    申请日:2020-03-20

    Abstract: 本发明公开一种基于磷锗锌晶体非共线相位匹配差频的太赫兹源,包括依次设置的固定波长激光器、旋转反射镜、第一凸透镜、第二凸透镜和磷锗锌晶体;固定波长激光器和旋转反射镜的同一侧分别设置有可变波长激光器和固定反射镜;通过调节可变波长激光器发出的可变波长激光,固定波长激光器发出的固定波长激光与可变波长激光频率差在1.88-4.49THz连续可调;经过由第一凸透镜和第二凸透镜组成的望远镜成像系统的固定波长激光与可变波长激光以小角度夹角入射到磷锗锌晶体中发生差频互作用;望远镜成像系统能够实现1:1成像,将旋转反射镜处的轴向固定波长激光和离轴可变波长激光的光斑大小及传输方向在磷锗锌晶体中复现,实现小角度非共线相位匹配。

    一种高效率输出可调射频功率放大器

    公开(公告)号:CN118100828A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410281293.9

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本说明书公开了一种高效率输出可调射频功率放大器,涉及低功耗射频前端领域。包括功率放大模块、电源管理模块和负载,其中:功率放大模块的电源输入端与电源管理模块的输出端连接;功率放大模块的信号输出端与负载连接;功率放大模块包括驱动级电路、功率级电路、匹配网络电路和串联谐振电路,驱动级电路的输出端与功率级电路的输入端连接,功率级电路的输出端与匹配网络的输入端连接,匹配网络电路的输出端与串联谐振电路的输入端连接,串联谐振电路的输出端与负载连接;电源管理模块的直流电压输出端分别与驱动级电路和功率级电路的直流电压输入端连接,电源管理模块的控制电压输出端与匹配网络的控制电压输入端连接。解决功率放大器效率低的问题,提供连续可调的输出功率。

    一种基于固态晶体的多频太赫兹发射系统

    公开(公告)号:CN116131071A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211490975.8

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于固态晶体的多频太赫兹发射系统,包括:泵浦激光器、耦合装置、多波长激光晶体、偏振激光晶体、偏振选择器、镀膜输出镜和非线性晶体;泵浦激光器用于产生泵浦激光;耦合装置用于将泵浦激光进行整形聚焦;多波长激光晶体和偏振激光晶体用于在泵浦激光的作用下,分别产生多波长激光和一束偏振激光;非线性晶体用于对同偏振多波长激光进行非线性转换,产生频率为多波长激光相互间频率差值的太赫兹信号。本发明的技术方案依靠非线性光学频率变换技术中的光学差频产生,能够克服多个太赫兹发射器合束中遇到的多波束空间分离问题,利用多波长彼此互相进行差频产生作用,实现稳定的多频太赫兹输出,为多频太赫兹的应用奠定基础。

    一种太赫兹准光伺服镜扫描连续波反射成像系统

    公开(公告)号:CN109297932A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201810991427.0

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹准光伺服镜扫描连续波反射成像系统,包括:太赫兹信号源(1)、喇叭天线(2)、菲涅耳透镜A(3)、分束镜(4)、菲涅耳透镜B(5)、样品采样台(9)和计算机(11),还包括:折转反射镜(6)、扫描平面镜(7)、伺服(8)和自混频太赫兹探测器(10);本发明采用准光伺服镜扫描技术代替二维电控支架扫描,能够提高样品采样数据的获取速度;同时采用自混频太赫兹探测器代替热电探测器,提高了信号检测的响应速度,能够有效地配合扫描平面镜实现对待测样品反射图像信息的采集,满足实时性要求较高的应用场合。

    一种适用于太赫兹波段的单脉冲卡塞格伦天线

    公开(公告)号:CN108173006A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711178615.3

    申请日:2017-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种适用于太赫兹波段的单脉冲卡塞格伦天线,包括:和差通道射频接口(1)和卡塞格伦天线(5),还包括:准光和差网络(3)、波束波导(4)和馈电网络(2)。通过采用准光和差网络(3)和波束波导(4),利用金属反射面以及介质透镜等器件对电磁波束的汇聚与引导,实现电磁波信号在自由空间的传输与变换,相比于传统的波导传输,克服了太赫兹波段波导传输器件损耗大、功率容量低的缺点。

    一种适用于太赫兹波段的单脉冲成像系统及方法

    公开(公告)号:CN109307868B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201811101873.6

    申请日:2018-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种适用于太赫兹波段的单脉冲成像系统及方法,系统包括:卡塞格伦反射面天馈、波形发生器、发射机、信号处理机、准光极化隔离器、准光和差网络、毫米波倍频放大驱动链路、本振倍频放大链路、三通道谐波混频接收机。准光和差网络通过内部介质板的折射、透射以及平面反射器的反射,在输出端口得到和信号与差信号。准光极化隔离器起到极化选择和信号隔离的作用。本发明采用准光和差网络代替传统的波导和差网络,实现了太赫兹波段和差波束的产生;采用准光极化隔离器代替波导环形器实现了和通道的低损耗收发隔离,解决了太赫兹波段单脉冲成像的关键硬件问题,结合太赫兹距离高分辨与单脉冲测角技术,实现适用于太赫兹波段的单脉冲成像。

    一种基于外差接收的太赫兹功率测量系统

    公开(公告)号:CN109282896B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201710603569.0

    申请日:2017-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于外差接收的太赫兹功率测量系统,包括:信号源A(1)、待测太赫兹源(2)、对角喇叭A(3)、对角喇叭B(4)、太赫兹谐波混频器(5)、太赫兹本振倍频链(6)、W波段倍频驱动链路(7)、信号源B(8)和频谱分析仪(9);本发明通过信号源A与信号源B共用一个参考时钟,实现收发信号相参,相对于热量式功率测量方式,提高了对弱小太赫兹信号功率的检测能力。同时由于采用频谱分析仪、信号源、S波段电缆等通用仪器与普通线束搭建太赫兹功率测试系统,减少了专业设备的使用,操作简单可重复性,提高了测量的通用性与灵活性。

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