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公开(公告)号:CN116345171A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211543958.6
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及超材料技术领域,特别涉及一种闭环超材料及其制备方法。该方法包括:将聚酰胺酸旋转涂敷在基底片上,得到第一预制层,进行热酰亚胺化处理得到聚酰亚胺材质的底部介质层;在底部介质层上表面得到一个闭环金属层;将聚酰胺酸旋转涂敷在底部介质层上,得到第二预制层,进行热酰亚胺化处理得到聚酰亚胺材质的中间介质层;在中间介质层的表面上得到另一个闭环金属层;将聚酰胺酸旋转涂敷在设置闭环金属层的中间介质层上,得到第三预制层,进行热酰亚胺化处理得到聚酰亚胺材质的顶部介质层,进而得到周期单元;将周期单元周期排列形成闭环超材料。本发明实施例提供了一种能够改变太赫兹波段电磁波偏振状态的超材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN116345170A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202211537100.9
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及超材料技术领域,特别涉及一种闭环超材料和太赫兹传输隔离系统。本发明实施例提供一种闭环超材料,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;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,第二介质层和第三介质层朝向第一介质层的面均设置有闭环金属层,闭环金属层包括呈长方形的金属环和设置在金属环内部的两个T型金属片,T型金属片包括互相垂直的第一金属臂和第二金属臂,第二金属臂的一端与第一金属臂的中点连接,另一端与金属环的长臂的中点连接。本发明实施例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。
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公开(公告)号:CN115939753A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211538688.X
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及隔离器技术领域,特别涉及一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器和隔离性能测试系统。本发明实施例提供了一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器,包括闭环超材料和偏振器;闭环超材料包括多个周期单元,周期单元沿互相垂直的相邻单元边缘所在的两个方向周期排列形成超材料;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,第二介质层和第三介质层朝向第一介质层的面均设置有闭环金属层;偏振器用于透射偏振方向与线栅的线垂直的偏振光,反射偏振方向与线栅的线平行的偏振光。本发明实施例提供了一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器和其对太赫兹波隔离性能的测试系统,能够提供一种隔离太赫兹电磁波的隔离器。
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公开(公告)号:CN119199888A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411331127.1
申请日:2024-09-24
Abstract: 本发明提供了一种基于相干性增强的非接触量子雷达系统,激光器发出的光通过光可变分束器分为第一光路和第二光路,第一光路经过第一参量转换单元的转换后,通过第一准直器后到达检测目标,检测目标的反射光经第二准直器后达到第一光学分束器;第二光路依次通过偏振单元的偏振处理和第二参量转换单元的转换处理后,再依次通过光子信号延迟调节单元和零光子擦除装置后到达第一光学分束器,第二单光子探测器接收第一光学分束器对第一光路和第二光路的输出并输出验证结果。本发明采用零光子擦除方案实现相干性增强,采用光子干涉机制实现了与背景中噪声光子的解耦合,具有对背景噪声的免疫性,大幅提升了非接触成像的效果。
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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
Applicant: 北京环境特性研究所
IPC: G02B6/02 , G01N21/3504 , G01N21/3581
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。
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公开(公告)号:CN115939753B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202211538688.X
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及隔离器技术领域,特别涉及一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器和隔离性能测试系统。本发明实施例提供了一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器,包括闭环超材料和偏振器;闭环超材料包括多个周期单元,周期单元沿互相垂直的相邻单元边缘所在的两个方向周期排列形成超材料;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,第二介质层和第三介质层朝向第一介质层的面均设置有闭环金属层;偏振器用于透射偏振方向与线栅的线垂直的偏振光,反射偏振方向与线栅的线平行的偏振光。本发明实施例提供了一种基于闭环超材料的太赫兹隔离器和其对太赫兹波隔离性能的测试系统,能够提供一种隔离太赫兹电磁波的隔离器。
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公开(公告)号:CN117516711A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311401666.3
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种长焦距太赫兹时域光谱紧缩场测量系统,涉及光学设备领域,一种长焦距太赫兹时域光谱紧缩场测量系统,包括产生路和探测路,产生路通过发射天线产生太赫兹波,并经由第一抛物面镜和第二抛物面镜、反射镜和第三抛物面镜组成紧缩场光路;探测路通过接收天线接收激光产生载流子,载流子接收太赫兹波产生电流,检测电流以检测太赫兹波,在第二抛物面镜和反射镜之间装有第一透镜以使光线聚为点,在第三抛物面镜和接收天线之间装有第二透镜以聚焦波束进入接收天线内,本发明具有解决长焦距反射镜不易聚焦带来的静区调节等系统性技术难题的优点。
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公开(公告)号:CN115901691A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211515027.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 北京环境特性研究所
Abstract: 本发明涉及一种宽频段可控温的材料反射率测量装置,涉及测量仪器领域,包括温控反射平台、支架、密封盖和温控设备连接线,温控反射平台转动连接在支架上,温控反射平台内置有加热装置,密封盖固定在支架上且位于温控反射平台工作面的另一侧以降低大气环境干扰;温控设备连接线一端与温控反射平台相连,另一端连接有控制器以使冷却水或液氮流入温控反射平台内,冷却水与液氦流入的管道不同,本发明具有可以获得太赫兹和中红外波段各类材料随温度变化的反射率的优点。
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公开(公告)号:CN119346204A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411500280.2
申请日:2024-10-25
Applicant: 北京环境特性研究所
Inventor: 孙旺
IPC: B01L9/00
Abstract: 本发明涉及一种实验空间观察窗口处仪器设备的架设装置,包括法兰盘、穿线连接部、连接架、紧固部、架设平台、夹具和悬挂线缆。法兰盘的一端的上部和下部分别设有第一螺纹盲孔和第二螺纹盲孔,每个第一螺纹盲孔螺纹连接有一个穿线连接部,紧固部穿过连接架的横杆与第二螺纹盲孔螺纹连接,将连接架固定在法兰盘上,架设平台一端通过夹具与连接架的纵杆连接,调节夹具使架设平台能够沿纵杆的上下方向移动或固定任一处。悬挂线缆与架设平台和穿线连接部连接。该装置能够实现无级调节,适用不同仪器设备,通用性强,结构简单,成本较低。安装时能够避免对观察窗口的透镜造成破坏,可以直接对现有法兰盘进行改造或者更换新的法兰盘加用于安装连接架。
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公开(公告)号:CN119270454A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411717452.1
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京环境特性研究所
Inventor: 孙旺
Abstract: 本发明涉及实验设备技术领域,尤其涉及一种实验空间观察窗口的透镜安装结构。该透镜安装结构包括第一法兰盘和第二法兰盘,第一法兰盘上设第一中心孔,在第一中心孔的外侧由内至外依次设置一圈第一螺纹盲孔和一圈第一螺纹孔。第二法兰盘上设有第二中心孔,在第二中心孔的外侧设有一圈第二螺纹孔。第一中心孔和第二中心孔均为阶梯孔,第二法兰盘的直径小于第一法兰盘的直径,第二法兰盘与第一法兰盘同轴紧贴时,第二螺纹孔与第一螺纹盲孔同轴对接,第三段孔与第一段孔相对接形成用于透镜的容纳槽,第二法兰盘的正投影位于一圈第一螺纹孔的圈内侧。该结构能够先安装透镜再将透镜安装结构安装在实验空间上,便于安装固定以及替换透镜。
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