一种等离子体中太赫兹波传输特性的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117629954A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311360605.7

    申请日:2023-10-19

    Inventor: 孙金海

    Abstract: 本发明提供了一种等离子体中太赫兹波传输特性的测量方法及装置,其中方法包括:获取利用激光汤姆孙散射测量系统测得的等离子体的特征参量;基于特征参量,建立太赫兹波有限元仿真传输模型;其中,太赫兹波有限元仿真传输模型是通过将等离子体作为等效电介质进行构建得到的;基于有限元仿真传输模型,计算得到太赫兹波在非均匀等离子体中的电场分布;基于入射端口与出射端口的电场计算得到透射率。本方案能够有效克服当前太赫兹脉冲传输测量系统难以与庞大的等离子体发生系统融合在一起联合测量的问题,从而提高对等离子体中太赫兹波的传输特性测量的准确性。

    非均匀等离子体中太赫兹透射曲线的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN117629953A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311360594.2

    申请日:2023-10-19

    Inventor: 孙金海

    Abstract: 本发明提供了一种非均匀等离子体中太赫兹透射曲线的测量方法及装置,其中方法包括:获取利用激光汤姆孙散射测量系统测得的非均匀等离子体的特征参量;其中,特征参量包括电子密度和碰撞频率;基于特征参量,建立太赫兹波的有限元仿真传输模型;基于有限元仿真传输模型,计算得到太赫兹波在非均匀等离子体中的电场分布,基于入射端口与出射端口的电场计算得到透射率;基于透射率和有限元仿真传输模型及非均匀等离子体分布参数,确定非均匀等离子体中太赫兹波的透射率曲线;其中,非均匀等离子体分布参数包括电子密度梯度和传输区域尺寸。本方案能够提高对不同条件下非均匀等离子体中太赫兹波的透射率测量的准确性。

    太赫兹时域光谱目标散射特性测量系统光路及设置方法

    公开(公告)号:CN113567389B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202110850972.X

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹时域光谱目标散射特性测量系统光路及设置方法,该方法包括:基于太赫兹天线的半波束宽度发散角确定第一抛物面镜的参数,令第一抛物面镜收集太赫兹天线出射的1dB波束并反射;基于第一抛物面镜的参数和待形成的静区尺寸,确定第二抛物面镜和第三抛物面镜的参数,令第二抛物面镜将第一抛物面镜出射的1dB波束反射至第三抛物面镜,第二抛物面镜和第三抛物面镜将第一抛物面镜出射的1dB波束扩束,形成静区本发明能够缩减太赫兹时域光谱目标散射特性测量系统光路体积,减少成本。

    滤除太赫兹信号中水蒸气吸收峰的方法和装置

    公开(公告)号:CN109977349B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN201910267621.9

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开了一种滤除太赫兹信号中水蒸气吸收峰的方法和装置,涉及激光技术领域。其中,该方法包括:对待处理的太赫兹信号进行傅里叶变换,以得到所述太赫兹信号的频谱;基于所述太赫兹信号的频谱和水蒸气的频率响应模型构建剩余谱,并将所述剩余谱的全变分值作为目标函数;对所述目标函数进行优化求解,以确定水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值,然后根据所述水蒸气吸收线的强度和宽度的最优估计值确定水蒸气的频率响应估计值;根据所述水蒸气的频率响应估计值滤除所述太赫兹信号中的水蒸气吸收峰。通过以上步骤,能够有效去除水蒸气对太赫兹信号的干扰,有助于提高后续光谱分析结果的准确性。

    一种U型超材料和太赫兹传输隔离系统

    公开(公告)号:CN115864004A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211537111.7

    申请日:2022-12-01

    Inventor: 孙金海

    Abstract: 本发明涉及超材料技术领域,特别涉及一种U型超材料和太赫兹传输隔离系统。本发明实施例提供了一种U型超材料,包括多个周期单元,所述周期单元沿互相垂直的两个方向周期排列形成超材料;所述周期单元为包括两个正方形面的长方体,沿厚度方向依次包括第一介质层、第二介质层和第三介质层,所述第二介质层和所述第三介质层朝向所述第一介质层的面均设置有U型金属层,所述U型金属层包括两条互相平行的第一金属条和垂直于所述第一金属条的第二金属条,所述第二金属条的两端分别连接两条所述第一金属条同一侧的端点。本发明实施例提供了一种U型超材料,能够提供一种能够改变太赫兹波段电磁波偏振状态的超材料。

    空心光纤、气体检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113589426A

    公开(公告)日:2021-11-02

    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。

    太赫兹时域光谱目标散射特性测量系统光路及设置方法

    公开(公告)号:CN113567389A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110850972.X

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹时域光谱目标散射特性测量系统光路及设置方法,该方法包括:基于太赫兹天线的半波束宽度发散角确定第一抛物面镜的参数,令第一抛物面镜收集太赫兹天线出射的1dB波束并反射;基于第一抛物面镜的参数和待形成的静区尺寸,确定第二抛物面镜和第三抛物面镜的参数,令第二抛物面镜将第一抛物面镜出射的1dB波束反射至第三抛物面镜,第二抛物面镜和第三抛物面镜将第一抛物面镜出射的1dB波束扩束,形成静区本发明能够缩减太赫兹时域光谱目标散射特性测量系统光路体积,减少成本。

    一种太赫兹波反射测量系统入射角确定方法及装置

    公开(公告)号:CN109211843B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201811219808.3

    申请日:2018-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹波反射测量系统入射角确定方法,包括太赫兹波透射测量获取第一标定板和第二标定板分别作为被测样品以及无被测样品时的太赫兹波透射电场强度,得到第一标定板和第二标定板的复折射率;在某一入射角度下,太赫兹波反射测量获取第一标定板和第二标定板分别反射的太赫兹波反射电场强度;根据第一标定板和第二标定板的复折射率及菲涅尔公式分别求得二者反射系数表达式,结合二者反射的太赫兹波反射电场强度之比,计算太赫兹波反射测量的入射角。本发明还涉及一种太赫兹波反射测量系统入射角确定装置。该方法及装置通过计算准确获得太赫兹波反射测量的入射角度,解决了现有技术中依赖角度仪读取无法精确确定入射角度的难题。

    一种检测超宽带和宽角度斜入射的平面极化转换器

    公开(公告)号:CN110492249A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910782911.7

    申请日:2019-08-23

    Abstract: 本发明涉及一种检测超宽带和宽角度斜入射的平面极化转换器,包括超表面结构、介质衬底和金属底板,超表面结构放置在介质衬底上端面,金属底板放置在介质衬底下端面,单一配合的超表面结构、介质衬底和金属底板为一组单元结构,多组单元结构沿x-y方向呈正方形阵列分布,超表面结构为正方形金属贴片,排列周期(边长)小于工作频带中心频率波长的一半,超表面结构的厚度为工作频带中心频率波长的百分之一至千分之一之间,超表面结构上开设有沿正方形金属贴片对角线倾斜对称分布的上开口弧形槽和下开口弧形槽,本发明具有结构紧凑、小型化、宽带、全极化和大入射角度高效率极化转换的优点。

    一种太赫兹波束整形方法和装置

    公开(公告)号:CN110456514A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910778016.8

    申请日:2019-08-22

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹波束整形方法和装置,涉及太赫兹时域光谱探测技术领域。其中,该方法包括:基于测量或仿真技术确定太赫兹波束的波束参数;所述波束参数包括太赫兹波束的能量分布;根据所述太赫兹波束的波束参数初步确定波束整形器件的几何尺寸参数;基于仿真模型对所述波束整形器件的几何尺寸参数进行优化,以得到优化后的波束整形器件;其中,所述优化后的波束整形器件能够将所述太赫兹波束的能量分布由高斯分布整形为均匀分布。通过以上步骤能够设计得到对太赫兹波束进行整形的波束整形器,基于该波束整形器件能够将太赫兹波束的能量分布由高斯分布整形为均匀分布,从而解决了现有技术中的难题。

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