一种太赫兹频段RCS测量用支架材料的选取方法

    公开(公告)号:CN106092966A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610366147.1

    申请日:2016-05-27

    CPC classification number: G01N21/41

    Abstract: 公开了一种太赫兹频段RCS测量用支架材料的选取方法,包括:选取M种泡沫材料作为测试样品;对于选取的每种泡沫材料,通过太赫兹时域光谱测量系统测量未放置测试样品时的时域光谱Er,i(t)、以及放置测试样品时的时域光谱Es,i(t);对Er,i(t)、Es,i(t)进行傅里叶变换,以获取频域光谱Er,i(w)、Es,i(w);然后,根据Er,i(w)、Es,i(w)、以及泡沫材料的厚度di,计算该泡沫材料的折射率谱ni(w);对于选取的每种泡沫材料,计算其折射率谱的折射率均值以及的值,并且,将取最小值的泡沫材料作为太赫兹频段RCS测量用支架材料。本发明通过太赫兹时域光谱技术,便于快速、无损的分析材料的电磁散射特性,进而在样品中迅速找到适用于太赫兹频段RCS测量的支架材料。

    电感耦合等离子体电离度的测量校准方法和装置

    公开(公告)号:CN115499991B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202211252315.6

    申请日:2022-10-13

    Abstract: 本发明涉及电离度计算技术领域,特别涉及一种电感耦合等离子体电离度的测量校准方法和装置。方法包括:获取利用激光汤姆孙散射测量系统测得的待计算ICP发生器的第一管口气压和第一电子密度分布;基于验证好的ICP发生器的仿真模型、第一管口气压、第一电子密度分布和电子密度最大值,对ICP发生器进行气压校准,以得到ICP发生器内电子密度最大值处的第一真实气压;基于第一电子密度分布和第一真实气压,计算ICP发生器内的第一电离度;基于仿真模型和第一真实气压,对ICP发生器的等离子体反应过程进行仿真,得到ICP发生器内的第二电离度;利用第二电离度对第一电离度进行验证。本方案可以准确测量并校准电感耦合等离子体发生器内各个位置处的等离子体电离度。

    一种太赫兹时域光谱BRDF测量系统及方法

    公开(公告)号:CN119534323A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411705902.5

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹时域光谱BRDF测量系统及方法,系统的发射天线和接收天线分别用于发射太赫兹波和接收太赫兹波回波,六轴式机械臂用于支撑并调节待测材料的测试角度,第一离轴抛物面镜相对发射天线固定,用于将发射天线出射的太赫兹波转换为平行波束照射到待测材料,第二离轴抛物面镜相对接收天线固定,且能够围绕六轴式机械臂发生圆周运动,用于将待测材料反射的太赫兹波回波反射至接收天线,控制器用于采集待测材料的半球空间角度的太赫兹波的回波信号,通过处理分析得到待测材料的双向反射分布函数。该测量系统通过简单的结构,实现待测材料的半球空间角度的太赫兹波回波信号采集,进而实现待测材料的双向反射分布函数。测量方法操作方便。

    一种有补偿光路的太赫兹时域光谱紧缩场测量系统

    公开(公告)号:CN117387760A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311328353.X

    申请日:2023-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种有补偿光路的太赫兹时域光谱紧缩场测量系统,涉及光学设备领域,包括产生路和探测路,产生路和探测路均采用一个光线耦合激光器,光线耦合激光器将激光发射到产生路里的发射天线以及探测路的接收天线,产生路产生的紧缩场光路以及探测路发出的激光均到达接收天线,在产生路或探测路布置有补偿光路,补偿光路包括耦合器和收集器,收集器接收耦合器发出的激光,耦合器与收集器间隔布置以使激光在自由空间中传输,本发明具有解决了光纤耦合太赫兹时域光谱紧缩场测量系统中的色散、长光程差光路补偿等系统技术难题,可作为此类紧缩场系统设置的规范的优点。

    一种等离子体炬及其冷却方法

    公开(公告)号:CN113993264B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202111303436.4

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本申请涉及换热技术领域,尤其涉及一种等离子体炬及其冷却方法。该等离子体炬包括等离子体炬本体和冷却组件,其中,等离子体炬本体包括喷头、钨针、内壳和外壳,喷头和钨针的极性相反,钨针设置于内壳内,内壳设置于外壳内,钨针和内壳之间形成气腔,内壳和外壳之间形成冷却腔,外壳上设置有进液管和出液管,进液管和出液管分别与冷却腔连通;冷却组件设置于冷却腔内,用于改变液体在冷却腔内的流向,以增加液体在冷却腔内的流程。本申请提供的等离子体炬换热效果好,管壁不易超温,工作状态稳定,可连续工作,使用寿命长。

    空心光纤、气体检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113589426B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111066785.9

    申请日:2021-09-13

    Abstract: 本发明提供了一种空心光纤、气体检测系统及方法,气体检测系统可以包括:太赫兹波产生装置、太赫兹波探测装置、耦合装置、光谱信息处理装置和空心光纤;太赫兹波产生装置,用于产生太赫兹波入射至耦合装置中;耦合装置与空心光纤的一端相连,用于将太赫兹波和待测气体分别耦合至空心光纤的纤芯及包层内,以使太赫兹波在纤芯内传输过程中与从包层渗透到纤芯内的待测气体进行反应,并从纤芯的另一端输出;太赫兹波探测装置探测从纤芯输出的太赫兹波,得到待测气体的吸收光谱发送给光谱信息处理装置;光谱信息处理装置,用于根据待测气体的吸收光谱得到分析结果。本方案,能够降低气体检测系统的体积以及提高气体检测效率。

    一种等离子发生装置及方法

    公开(公告)号:CN112188715B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202011050307.4

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本申请提供了一种等离子发生装置及方法,其中,等离子发生装置包括:反应壳、两个极性相反的电极、抽气装置、供气装置,气压检测装置以及控制装置。本申请提供的等离子发生装置,抽气装置以第一速率强力、快速地将反应室内的空气抽走,当反应室达到第一设定气压时,通过供气装置向反应室内提供用于电离的气体,当反应室达到第二设定气压时,高压脉冲电源对两个电极供电以对气体进行电离,以使反应室内产生等离子,抽气装置以第二速率持续、缓慢地抽取反应室内的气体,让被电离的气体缓慢地动态平衡地在反应室内流动,以在反应室内产生密度相对稳定的低气压气流,防止了电离后气体的疲劳的同时提供了相对较为稳定的等离子体电离介质。

    一种快速调整太赫兹时域光谱测量静区尺寸的装置及方法

    公开(公告)号:CN111879238B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202010761630.6

    申请日:2020-07-31

    Abstract: 本发明涉及一种快速调整太赫兹时域光谱测量静区尺寸的装置及方法,包括太赫兹天线、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、主反射镜、第一电移台、第二电移台和调整部件,第一、第二电移台均架设在光学平台上,太赫兹天线架设在第一电移台上,第一、第三反射镜分别架设在两个调整部件上,两个调整部件分别架设在第一、第二电移台上,第二反射镜固连在第二电移台一侧的光学平台上,主反射镜固连在第二电移台另一侧的光学平台上;第一反射镜移动将太赫兹天线发射的波束反射到第二反射镜或第三反射镜上,第二反射镜和第三反射镜反射波束至主反射镜上,本发明提高太赫兹时域光谱散射测量系统目标测试尺寸选择灵活性的优点。

    目标太赫兹时域回波处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN113960555A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111224460.9

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种目标太赫兹时域回波处理方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:获取定标体的参考回波,以及获取待处理的目标回波;确定所述参考回波中的主脉冲峰;根据所述主脉冲峰识别所述目标回波中包含的各脉冲峰是否为真实脉冲峰;根据识别结果得到处理后的目标回波。本方案,能够利用参考回波中的主脉冲峰,自动识别出目标回波中的各脉冲峰是否为真实脉冲峰,由于该识别过程为自动识别过程,无需人为参与,因此可以提高识别效率和准确率。

    一种cusp电子枪设计方法和装置

    公开(公告)号:CN110489881A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910778352.2

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种cusp电子枪设计方法和装置,涉及毫米波与太赫兹波功率放大器技术领域。其中,该方法包括:获取螺纹波导的色散曲线;根据所述螺纹波导的色散曲线构建cusp电子枪产生的电子束的色散曲线;其中,所述cusp电子枪产生的电子束的色散曲线与所述螺纹波导的色散曲线在工作频段内匹配;基于所述电子束的色散曲线确定cusp电子枪的技术参数。通过以上步骤,能够设计得到与螺纹波导相匹配的cusp电子枪,解决现有电磁波放大器中电子枪性能低的问题。

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