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公开(公告)号:CN112051236A
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN202010955081.6
申请日:2020-09-11
申请人: 首都师范大学 , 西安航天化学动力有限公司 , 北京工业大学 , 北京理工大学
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/01 , G01J3/12 , G01J3/02 , G02B26/08
摘要: 本发明实施例提供一种光延迟模组及太赫兹检测系统,光延迟模组包括光输入接口、光输出接口、光转换装置和能旋转的飞轮;飞轮的周侧面设置有反射区,反射区在与飞轮的旋转轴线垂直的平面内的投影为渐开线设置;光输入接口、光输出接口和光转换装置均位于飞轮的外围。本发明实施例提供的光延迟模组根据渐开线原理,光延迟时间将随着飞轮的旋转成线性变化。这样在飞轮高速旋转的情况下即可完成高速光延迟,从而极大地提高太赫兹检测系统的检测效率。
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公开(公告)号:CN115290597B
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211219712.3
申请日:2022-10-08
申请人: 首都师范大学 , 西安航天动力测控技术研究所 , 西安航天化学动力有限公司 , 北京理工大学
IPC分类号: G01N21/3586 , G06F18/10 , G06F18/2135 , G06F18/2411
摘要: 本发明提供一种基于太赫兹技术的涂层紧贴型无黏结缺陷检测方法及系统,属于无损检测技术领域。该方法包括:制备涂层标准试件,涂层标准试件同时包括紧贴型无黏结区和黏好区;涂层标准试件包括涂层和强反射基体层;将太赫兹波射向待检测物的涂层后,返回原始回波信号;对原始回波信号进行预处理,得到预处理后的回波信号;预处理包括有效信号截取和相位对齐;基于主成分分析法对预处理后的回波信号进行降维,获取待检测物的特征参数;根据待检测物的特征参数,使用支持向量机模型对待检测物进行分类,将待检测物的类别划分为紧贴型无黏结区和黏好区。本发明实现精确地区分紧贴型无黏结区和黏好区,对待检测物进行无损检测,且抗干扰能力强。
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公开(公告)号:CN115290597A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211219712.3
申请日:2022-10-08
申请人: 首都师范大学 , 西安航天动力测控技术研究所 , 西安航天化学动力有限公司 , 北京理工大学
IPC分类号: G01N21/3586 , G06K9/00 , G06K9/62
摘要: 本发明提供一种基于太赫兹技术的涂层紧贴型无黏结缺陷检测方法及系统,属于无损检测技术领域。该方法包括:制备涂层标准试件,涂层标准试件同时包括紧贴型无黏结区和黏好区;涂层标准试件包括涂层和强反射基体层;将太赫兹波射向待检测物的涂层后,返回原始回波信号;对原始回波信号进行预处理,得到预处理后的回波信号;预处理包括有效信号截取和相位对齐;基于主成分分析法对预处理后的回波信号进行降维,获取待检测物的特征参数;根据待检测物的特征参数,使用支持向量机模型对待检测物进行分类,将待检测物的类别划分为紧贴型无黏结区和黏好区。本发明实现精确地区分紧贴型无黏结区和黏好区,对待检测物进行无损检测,且抗干扰能力强。
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公开(公告)号:CN108444938B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810169346.2
申请日:2018-02-28
申请人: 首都师范大学 , 西安航天化学动力有限公司
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/95
摘要: 本发明提供一种太赫兹成像固体火箭发动机界面脱粘缺陷检测方法及系统,包括以下步骤:步骤S1:控制发射频率在f1~f2之间变化的连续调频太赫兹波信号的太赫兹波源对一待测固体火箭发动机的表面进行扫频,其中,f1+f2≥150GHz,f2‑f1≥6GHz;步骤S2:基于扫频时经待测固体火箭发动机的表面反射的太赫兹波信号检测固体火箭发动机界面脱粘缺陷。本发明的检测方法及系统,可检测判断固体火箭发动机复合材料壳体与燃料柱之间是否存在脱粘,系统结构紧凑,能够实现全天候全地域全时段使用,无需多余的配套耗材和防护装备,检测方便、快捷,检出效果直观,实用性强,可以有效降低检测成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN108444938A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810169346.2
申请日:2018-02-28
申请人: 首都师范大学 , 西安航天化学动力有限公司
IPC分类号: G01N21/3586 , G01N21/95
摘要: 本发明提供一种太赫兹成像固体火箭发动机界面脱粘缺陷检测方法及系统,包括以下步骤:步骤S1:控制发射频率在f1~f2之间变化的连续调频太赫兹波信号的太赫兹波源对一待测固体火箭发动机的表面进行扫频,其中,f1+f2≥150GHz,f2-f1≥6GHz;步骤S2:基于扫频时经待测固体火箭发动机的表面反射的太赫兹波信号检测固体火箭发动机界面脱粘缺陷。本发明的检测方法及系统,可检测判断固体火箭发动机复合材料壳体与燃料柱之间是否存在脱粘,系统结构紧凑,能够实现全天候全地域全时段使用,无需多余的配套耗材和防护装备,检测方便、快捷,检出效果直观,实用性强,可以有效降低检测成本,提高生产效率。
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公开(公告)号:CN101832912A
公开(公告)日:2010-09-15
申请号:CN201010150731.6
申请日:2010-04-16
摘要: 本发明涉及一种利用快速扫描装置对太赫兹波进行大视场、快速扫描的成像装置。本发明的太赫兹波快速成像扫描装置,用于扫描待扫描物,包括帧扫镜组,位于待扫描物后,用以纵向扫描待扫描物;行扫镜组,设于帧扫镜组后的光路上,用以横向扫描待扫描物;凹面镜,位于行扫镜组后的光路上,以会聚太赫兹波;太赫兹波探测器,位于凹面镜后的光路上,接收扫描信号。本发明采用单点光机扫描的成像方式,不仅可以实现对视场的快速成像,而且还使得整个成像系统的体积小,成本低,制作调试相对容易。不仅可以应用于被动成像模式,而且还可以应用于主动成像模式。
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公开(公告)号:CN101832912B
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201010150731.6
申请日:2010-04-16
摘要: 本发明涉及一种利用快速扫描装置对太赫兹波进行大视场、快速扫描的成像装置。本发明的太赫兹波快速成像扫描装置,用于扫描待扫描物,包括帧扫镜组,位于待扫描物后,用以纵向扫描待扫描物;行扫镜组,设于帧扫镜组后的光路上,用以横向扫描待扫描物;凹面镜,位于行扫镜组后的光路上,以会聚太赫兹波;太赫兹波探测器,位于凹面镜后的光路上,接收扫描信号。本发明采用单点光机扫描的成像方式,不仅可以实现对视场的快速成像,而且还使得整个成像系统的体积小,成本低,制作调试相对容易。不仅可以应用于被动成像模式,而且还可以应用于主动成像模式。
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公开(公告)号:CN111697414B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN201910199600.8
申请日:2019-03-15
申请人: 首都师范大学
IPC分类号: H01S1/02 , H01S3/00 , G01N21/3586 , G01J3/28
摘要: 一种三色场激光激发空气等离子体产生太赫兹波的系统,其包括激光器、分光镜、光参量放大器、第一BBO晶体、第一二向色镜、第一电动平移装置、第一反射镜、二分之一波片、第二反射镜、衰减片、第二BBO晶体、400nm滤波片、第三反射镜、第四反射镜、第二电动平移装置、第五反射镜、第二二向色镜、第一聚焦透镜、第二聚焦透镜以及第一离轴抛物面反射镜。本发明利用确定波长、振幅、相位的多色激光场拟合得到尽量接近理想锯齿波形的电磁波形,相较于双色场激发空气等离子体产生太赫兹波的传统方式,具有更大的太赫兹能量转换效率,进而能够获得更高功率的太赫兹源。本发明产生的太赫兹波能量较强,光谱较宽,利于光谱测量,具有较强的科研及实际应用价值。
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公开(公告)号:CN112285952B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202010980978.4
申请日:2020-09-17
申请人: 首都师范大学
摘要: 本发明提供一种基于二氧化钒的可编程太赫兹记忆调制器件及系统,将金属微结构形成的金属阵列与二氧化钒薄膜进行耦合,通过设计不同的超材料结构单元可获得不同频率记忆效应的THz调制器件;本发明在室温下将离子凝胶中氢离子注入二氧化钒薄膜,同时通过栅极直流电压源施加调控电压控制二氧化钒薄膜中氢离子的掺杂程度,明显降低调控所需的功耗,实现了对二氧化钒薄膜电导态的实时调控,能够建立起调控电压正负、大小、时间和二氧化钒薄膜电导以及THz透过率之间的数值对应关系,进而实现对记忆型THz调制器件性能的实时数字化可控;本发明还能在室温下即可实现对THz波调制的精确控制,完成基于二氧化钒的可编程太赫兹记忆
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公开(公告)号:CN110048292B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN201910419019.2
申请日:2019-05-20
申请人: 首都师范大学
IPC分类号: H01S1/04
摘要: 一种利用双光束泵浦液体产生增强太赫兹波的系统和方法,该系统包括:激光器、第一半波片、第一偏振分光镜、电控平移台、第一反射镜、第二半波片、第二反射镜、第二偏振分光镜、第一离轴抛物面反射镜和液体射流产生装置,激光器发射的激光束经过第一偏振分光镜后分光为一水平分光束和一竖直分光束,水平分光束透射过第一偏振分光镜后入射至电控平移台,电控平移台将其方向偏转180°后投射至第一反射镜,由第一反射镜反射后的水平分光束依次经由第二半波片、第二偏振分光镜后入射至第一离轴抛物面反射镜,竖直分光束经由第一偏振分光镜反射后入射至第二反射镜,由第二反射镜反射后的竖直分光束经由第二偏振分光镜后入射至第一离轴抛物面反射镜。
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