一种二维光学调整架
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116088120A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211630187.4

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: G02B7/00 G02B27/62

    摘要: 本发明公开了一种二维光学调整架,包括基板、底座、第一旋转块以及第二旋转块;底座固定在基板上;第一旋转块通过第一圆柱轴安装在底座顶部并可相对底座在水平方向转动;第二旋转块通过第二圆柱轴安装在第一旋转块前端并可相对第一旋转块绕水平轴线旋转;第二旋转块前端设有楔面。本发明通过两个旋转块的转动配合,结合第二旋转块上的楔角,可以将固定在楔面上的光学元件的法线调节到某个空间立体角的任意位置,实现有效的二维调整,并且调节范围大、固定方便,适用于非实验环境。

    一种基于等效时间采样技术的太赫兹长距离探测方法

    公开(公告)号:CN117848991A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311500325.1

    申请日:2023-11-13

    摘要: 本发明公开了一种基于等效时间采样技术的太赫兹长距离探测方法,飞秒激光器发出的激光经过分束器分束为泵浦激光和探测激光,泵浦激光经过调整光程延迟线入射到太赫兹发射天线,太赫兹经过一个长光程后入射到接收天线上,探测激光经过扫描光程延迟线入射到太赫兹接收天线上;通过调整发射天线和接收天线之间的光程,使泵浦光程中的泵浦激光部分的光程与探测激光部分的光程近似相同,此时泵浦光程比探测光程至少超出光在一个泵浦激光脉冲周期内在空气中所走过的距离,这样探测脉冲将滞后泵浦脉冲一个或几个脉冲开始探测,在探测脉冲的单个周期或相隔几个周期处取一个样,通过这种等效时间采样技术,实现太赫兹的长距离探测。

    基于直方图索引等值面绘制的太赫兹数据三维重建方法

    公开(公告)号:CN116958409A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310422568.1

    申请日:2023-04-19

    IPC分类号: G06T17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于直方图索引等值面绘制的太赫兹数据三维重建方法,包括以下步骤:利用太赫兹时域光谱系统采集太赫兹三维数据;对太赫兹三维数据进行强度直方图绘制,设定直方图强度范围及直方图个数;根据太赫兹三维数据的强度值所在的直方图强度范围,确定所有三维数据所在的直方图索引,将所有三维数据强度值转换为直方图索引值,连同三维位置信息重组三维数据;根据太赫兹信号特征界面峰值所在的直方图范围确定感兴趣界面的直方图索引;根据选定直方图索引通过等值面绘制方法绘制太赫兹三维数据,实现材料感兴趣界面的太赫兹三维重建。本发明解决了由于材料不均匀导致的特征界面定位问题,减小了三维重建时间成本。

    一种产生准贝塞尔光束的组合轴棱锥

    公开(公告)号:CN116953827A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310665555.7

    申请日:2023-06-07

    IPC分类号: G02B5/00

    摘要: 本发明公开了一种产生准贝塞尔光束的组合轴棱锥,其包括一局部负轴棱锥和一正轴棱锥,局部负轴棱锥和正轴棱锥同轴固定,且局部负轴棱锥和正轴棱锥的直径相同。在使用时,入射光束垂直于局部负轴棱锥的底面入射,基于组合轴棱锥的结构设置,以及正轴棱锥和局部负轴棱锥之间的底角差或材料之间的折射率差异,来改变入射光束的传播路径,进而实现本发明的技术效果。所产生的准贝塞尔光束为两部分贝塞尔光束干涉产生,由于干涉相消导致旁瓣得到了抑制,并使得能量更集中于中心光强。能够通过组合后的单一元件即可获得具有投送距离、旁瓣抑制和长无衍射区域的准贝塞尔光束,并具有结构简单、元件容易加工、转换效率高、光损伤阈值高的优点。

    一种基于材料吸收光谱的太赫兹时域信号横轴匹配方法

    公开(公告)号:CN116165162A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211630181.7

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: G01N21/3581 G01N21/3586

    摘要: 本发明公开了一种基于材料吸收光谱的太赫兹时域信号横轴匹配方法,利用太赫兹时域光谱系统获得待测材料的太赫兹时域信号,获得太赫兹时域信号采样点数;从太赫兹标准数据库中获取待测材料的标准频域信号,获得材料的多个吸收峰以及各吸收峰位置;对实测太赫兹时域信号进行快速傅里叶变换获得测试的频域信号;设定时域信号的等效采样间隔为优化目标,将测试的频域信号与标准频域信号的全部吸收峰差值的和作为误差函数并设定误差函数收敛条件;通过随机优化算法优化误差函数,直至误差函数达到收敛条件,输出优化后的时域等效采样间隔;通过优化后的时域等效采样间隔,计算获得频域等效采样范围,结合采样点数,获得匹配后的时、频域横轴。