一种利用拉曼特征峰差频的高频太赫兹波产生装置

    公开(公告)号:CN108519712B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201810341121.0

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: G02F1/35 H01S1/02

    摘要: 本发明提供一种利用拉曼特征峰差频的高频太赫兹波产生装置,其特征在于,包括:脉冲激光振荡器,用于产生脉冲激光;前置放大光路,与脉冲激光振荡器的输出端口连接,用于将脉冲激光进行功率放大并得到功率超过受激拉曼散射的功率阈值的高功率激光;主放大光路,与前置放大光路的输出端口连接,用于在将高功率激光进行功率放大的同时进行受激拉曼散射而得到包含有不同波段的拉曼特征峰的激光;以及硒化镓晶体片,与主放大光路的输出端口对应设置,用于对拉曼特征峰进行调制使不同波段的拉曼特征峰发生非线性差频效应而得到高频太赫兹波。本发明不受超高功率激发光源的限制,不需要抑制非线性效应,且受激拉曼散射产生的拉曼光谱成份丰富。

    一维理想声学黑洞楔形块的制作方法

    公开(公告)号:CN110369952B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910618062.1

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: B23P15/00 G10K11/16

    摘要: 本发明公开了一种一维理想声学黑洞楔形块的制作方法,本方法制作内腔截面为矩形且顶面开口的壳体以及垫块,垫块由第一和第二矩形块构成,第二矩形块顶面为弧形面且弧形面底边与第一矩形块顶面齐平,弧形面满足弧形曲线方程;将垫块置于壳体内腔,第二矩形块顶面弧形面的顶边与壳体顶面齐平,垫块顶面与壳体顶面之间形成空腔;将理想声学黑洞结构材料熔融成液态后浇注于该空腔,采用压铸机压制于壳体顶面,保温一段时间后待理想声学黑洞结构材料降温成型,形成长条楔形块;将长条楔形块从空腔内取出,得到一维理想声学黑洞楔形块。本方法避免一维声学黑洞结构在加工过程中发生尖端截断,满足楔形结构表面要求,确保声学黑洞结构的能量聚集效应。

    一维理想声学黑洞楔形块的制作方法

    公开(公告)号:CN110369952A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910618062.1

    申请日:2019-07-10

    IPC分类号: B23P15/00 G10K11/16

    摘要: 本发明公开了一种一维理想声学黑洞楔形块的制作方法,本方法制作内腔截面为矩形且顶面开口的壳体以及垫块,垫块由第一和第二矩形块构成,第二矩形块顶面为弧形面且弧形面底边与第一矩形块顶面齐平,弧形面满足弧形曲线方程;将垫块置于壳体内腔,第二矩形块顶面弧形面的顶边与壳体顶面齐平,垫块顶面与壳体顶面之间形成空腔;将理想声学黑洞结构材料熔融成液态后浇注于该空腔,采用压铸机压制于壳体顶面,保温一段时间后待理想声学黑洞结构材料降温成型,形成长条楔形块;将长条楔形块从空腔内取出,得到一维理想声学黑洞楔形块。本方法避免一维声学黑洞结构在加工过程中发生尖端截断,满足楔形结构表面要求,确保声学黑洞结构的能量聚集效应。

    通过错位空间提供学生午睡的课桌

    公开(公告)号:CN109393758A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811553252.1

    申请日:2018-12-19

    摘要: 本发明公开了一种通过错位空间提供学生午睡的课桌,本课桌包括桌面、四根桌腿、背板、悬挑板和可升降移动桌腿,四根桌腿是可升降桌腿并与可升降移动桌腿同步升降,桌面的后侧与所述背板、悬挑板依次通过合页铰接,背板底面间隔设有滑槽,可升降移动桌腿顶端设有滑轮、底端设有滚轮,可升降移动桌腿顶端的滑轮设于背板底面的滑槽内,当可升降移动桌腿沿滑槽一端移动至另一端时,背板从垂直方向翻转至水平方向,悬挑板从垂直方向翻转至水平方向并且通过侧撑与背板齐平。本课桌通过折叠和升降使课桌在学习时作为书桌使用,午睡时作为学生床使用,为学生提供更加舒适的午睡,有助于青少年身体发育,提高学习效率,同时空间占用小,且便于操作。

    一种利用拉曼特征峰差频的高频太赫兹波产生装置

    公开(公告)号:CN108519712A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810341121.0

    申请日:2018-04-17

    IPC分类号: G02F1/35 H01S1/02

    CPC分类号: G02F1/353 H01S1/02

    摘要: 本发明提供一种利用拉曼特征峰差频的高频太赫兹波产生装置,其特征在于,包括:脉冲激光振荡器,用于产生脉冲激光;前置放大光路,与脉冲激光振荡器的输出端口连接,用于将脉冲激光进行功率放大并得到功率超过受激拉曼散射的功率阈值的高功率激光;主放大光路,与前置放大光路的输出端口连接,用于在将高功率激光进行功率放大的同时进行受激拉曼散射而得到包含有不同波段的拉曼特征峰的激光;以及硒化镓晶体片,与主放大光路的输出端口对应设置,用于对拉曼特征峰进行调制使不同波段的拉曼特征峰发生非线性差频效应而得到高频太赫兹波。本发明不受超高功率激发光源的限制,不需要抑制非线性效应,且受激拉曼散射产生的拉曼光谱成份丰富。