一种基于三次优化级联差频产生高功率太赫兹波的装置

    公开(公告)号:CN115733036A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211230172.9

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明的目的是提供一种基于三次优化级联差频产生高功率太赫兹波的装置,包括第一泵浦源、第二泵浦源、第三泵浦源与第四泵浦源,极化周期分布不同的第一块APPLN晶体、第二块APPLN晶体、第三块APPLN晶体,第一抛物面镜、第二抛物面镜、第三抛物面镜,第一合束镜、第二合束镜、第三合束镜,相位延时系统;可以同时产生多个相同频率的太赫兹波,提高太赫兹波转换效率。通过设置APPLN晶体的极化周期的分布,可以增强Stokes级联差频同时抑制anti‑Stokes级联差频,提高太赫兹波光学转换效率。

    一种参数可自适应调整的风电场尾流速度场计算方法及系统

    公开(公告)号:CN114186407A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111480964.7

    申请日:2021-12-06

    Abstract: 本发明属于风电技术领域,具体涉及一种参数可自适应调整的风电场尾流速度场计算方法及系统。该方法主要包括:首先从风电机组的SCADA系统中获取完整年的风速、风向数据,并根据风速风向数据计算得到确定风速、风向下各机组位置处的风速平均值;然后构建参数可自适应调整的单机尾流速度场计算模型和叠加区域尾流速度场计算模型作为风电场尾流速度场计模型;然后再以风电场尾流速度场计算模型结果与真实尾流分布的差值最小为目标,以单机尾流速度场计算模型参数和叠加区域尾流速度场计算模型参数为优化变量,构建基于长短期记忆网络的尾流速度场模型参数自适应计算模型得到参数最优的风电尾流速度场计算模型。该方法可以明显地提高风电场尾流速度场的计算精度,为风电场功率预测与优化运行提供技术支撑。

    一种双频太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN109193315B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201811185769.X

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种双频太赫兹波参量振荡器,包括KD*P晶体、偏振片、激光器泵浦模块、GaAs晶体,以及设置在GaAs晶体周围的反射镜和抛物面镜;泵浦源由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜、KD*P晶体、偏振片、激光器泵浦模块组成,泵浦源发出的泵浦光在由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜组成的谐振腔内谐振放大。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率;四束太赫兹波垂直于GaAs晶体出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小太赫兹波输出损耗。

    一种准相位匹配太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN109244800B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201811185768.5

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种准相位匹配太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、第一周期反转GaP晶体、第二周期反转GaP晶体、第三周期反转GaP晶体、第四周期反转GaP晶体,以及设置在第一周期反转GaP晶体、第二周期反转GaP晶体、第三周期反转GaP晶体和第四周期反转GaP晶体周围的反射镜,反射镜包括第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜、第六反射镜、第七反射镜、第八反射镜、第九反射镜和第十反射镜。产生的Stokes光在环形谐振腔中往返振荡,通过光学参量效应可以有效放大THz波;泵浦光和Stokes光共线相互作用,有效增加泵浦光、Stokes光和THz波之间相互作用体积。

    一种宽光谱光学参量振荡器

    公开(公告)号:CN110086076B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910386032.2

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种宽光谱光学参量振荡器,包括泵浦源、MgO:LiNbO3晶体、泵浦光回收盒、Stokes光回收盒,以及设置在MgO:LiNbO3晶体周围的反射镜;从谐振腔输出的N‑1级Stokes光入射第五反射镜,透射的N‑1级Stokes光变为第一N‑1级Stokes光,反射的N‑1级Stokes光变为第二N‑1级Stokes光,第二N‑1级Stokes光经第六反射镜和第七反射镜反射后以θ2角入射MgO:LiNbO3晶体,经光学参量效应产生N级Stokes光和N级太赫兹波;这样同时产生N束Stokes光,N为整数且大于1;N级Stokes光的波长大于(N‑1)级Stokes光的波长,一束泵浦光产生宽光谱Stokes光;通过改变角θ1和角θ2,可以得到宽调谐的各级Stokes光。调谐方式简单,操作灵活。

    一种多极化周期太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN109193316A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811187501.X

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 一种多极化周期太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、多极化周期PPLN晶体和设置在多极化周期PPLN晶体两侧的第一抛物面镜及第二抛物面镜。往返振荡的泵浦(pump)光泵浦PPLN晶体,经光学参量效应产生斯托克斯(Stokes)光和太赫兹(THz)波。产生的Stokes光在环形谐振腔内往返振荡,并通过光学参量效应放大THz波。产生的THz波垂直于PPLN晶体表面出射。在光学参量过程中,Stokes光和pump光可以循环使用,有效提高pump光利用效率。产生的THz波垂直于PPLN晶体表面出射,不需要任何耦合输出装置,有效减小THz波输出损耗。

    一种三维太赫兹波参量振荡器

    公开(公告)号:CN109167236A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811185770.2

    申请日:2018-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种三维太赫兹波参量振荡器,包括泵浦源、GaAs晶体以及设置在GaAs晶体周围的反射镜和抛物面镜;泵浦源由KD*P晶体、偏振片、Nd:YAG激光器泵浦模块、第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜和第六反射镜组成,泵浦源发出的泵浦光在由第一反射镜、第二反射镜、第三反射镜、第四反射镜、第五反射镜和第六反射镜组成的谐振腔内谐振放大。在光学参量过程中,腔内的Stokes光和泵浦光可以循环使用,有效提高泵浦光利用效率;一束泵浦光可以产生六束太赫兹波,光学转换效率有效增大。

    一种基于Micro-CT的单籽粒谷物内部虫害检测方法

    公开(公告)号:CN107610122A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710916940.9

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于Micro-CT的单籽粒谷物内部虫害检测方法,依次通过二维CT投影图像的采集、有效扫描区域确定、图像重建、有效重建区域确定、籽粒三维显微CT图像构建、原始数字特征空间形成、优化特征空间形成和籽粒多虫态侵染识别模型的建立,最后利用籽粒多虫态侵染识别模型自动判别出对应谷物籽粒样本是否受到多个虫态害虫的侵染;本发明能够自动判别出谷物籽粒是否受到任意虫态害虫的侵染,而且能够判定处于谷物籽粒任意位置的害虫侵染,并准确统计含虫籽粒的数量,实现谷物籽粒内部多虫态虫害的实时、准确、自动和无损的早期检测,为防治谷物虫害提前了14-21天的时间,且检测正确率达到95%以上,时效性强,准确度高。

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