本发明公开的基于微等离子体阵列的太赫兹波焦平面成像系统,包括直流电源,直流电源上串接限流电阻、电流表和供电控制模块并构成回路,供电控制模块上电连接有焦平面成像阵列,供电控制模块的两端并联有滤波器和锁相放大器且均构成回路,滤波器和锁相放大器与供电控制模块的共同回路上串接有电容器,供电控制模块与锁相放大器还共同连接有计算机。本发明基于微等离子体阵列的太赫兹波焦平面成像系统,解决了现有太赫兹波焦平面探测器阵列价格昂贵、工作温度、带宽、响应速度、响应率和NEP方面存在不足以及氖灯辉光放电探测器焦平面成像阵列存在NEP大、分辨率低和功耗大的问题。
📄 2020108624649
📂 G01N21_3586
👤 西安理工大学
📅 2020-08-25
本发明公开了一种回形环吸收器,由若干个单回形环吸收器拼装成阵列结构。每个单回形环吸收器包括底层和紧密贴合在所述底层上表面的单回形环结构;所述底层的材料是高阻硅,为正方形结构;所述单回形环结构的材料是金,由一个内正方形结构、一个外正方形结构以及两个外环臂构成。本发明还包括所述回形环吸收器在检测农药残留物中的应用。本发明可以突破传统农药残留检测方法数据处理复杂、无法快速检测、灵敏度低等瓶颈。采用回形环吸收器作为载体,可以实现快速无损检测,提高检测的灵敏度。
📄 201911035786X
📂 G01N21_3586
👤 韶关学院
📅 2019-10-29
本发明公开了一种石墨烯‑超材料吸收器,由石墨烯和超材料吸收器组成。所述超材料吸收器由若干个单吸收器形成阵列结构;每个单吸收器由底层、中间介质和顶层三层结构组成,其底层材料为铝、中间介质材料为高阻硅、顶层材料为金。本发明还包括所述石墨烯‑超材料吸收器在检测抗生素中的应用。本发明可以突破传统抗生素检测方法中样品前处理过程复杂、分析周期长、有机溶剂消耗量大,且对操作者专业能力要求较高,不便于基层推广使用等瓶颈。采用石墨烯‑超材料吸收器作为载体,可以实现快速无损的抗生素浓度表征。
📄 2019110360148
📂 G01N21_3586
👤 韶关学院
📅 2019-10-29
本发明提供了一种太赫兹生物传感器及其制备方法和应用,属于太赫兹生物传感器技术领域,所述太赫兹生物传感器,包括太赫兹差分微流盘通道;所述太赫兹差分微流盘通道包括依次连通的入口通道、第一微流盘、第二微流盘和出口通道;所述第一微流盘和第二微流盘通过微通道连接;所述太赫兹差分微流盘通道以石英玻璃为基底,以聚合物PDMS为盖膜;所述石英玻璃表面接枝具有温度敏感硼酸亲和效应的P(NIPAAm‑co‑VPBA)聚合物。所述太赫兹生物传感器将太赫兹特性与微流控技术相结合,实现对顺式二羟基生物分子高灵敏度的分离和检测。
📄 2020103919738
📂 G01N21_3586
👤 韶关学院
📅 2020-05-11
本发明涉及聚乳酸晶型测量技术,旨在提供一种基于太赫兹时域光谱的聚乳酸中α'和α晶型含量测量方法。包括:以只含α'晶型和只含α晶型的两种聚乳酸作为模型样本,分别采集太赫兹时域光谱,并转换为相应的太赫兹吸收光谱图;提取模型样本的太赫兹特征峰频率,建立太赫兹特征峰频率与晶型含量之间的计算模型;以混合晶型聚乳酸为待测样本,采集待测样本的太赫兹时域光谱,并转换为太赫兹吸收光谱图;在太赫兹吸收光谱图中提取待测样本的太赫兹特征峰频率,根据计算模型计算混合晶型两种晶型的含量。本发明利用太赫兹光谱技术建立测量聚乳酸晶型含量的新方法,能够有效反映聚乳酸晶型变化,快速、简单、无损地确定相对含量,具有实际应用价值。
📄 2022114318033
📂 G01N21_3586
👤 浙江理工大学
📅 2022-11-15
本发明公开了一种基于太赫兹光谱与数据融合的当归掺假定量检测方法,包括以下步骤:(1)以独活粉为掺假物,将不同浓度的独活粉掺入到当归粉中,混合制备出不同掺假量的样本。(2)将各样本放入太赫兹系统中,对各个样本进行测量,得到各样本的太赫兹吸收光谱与时域光谱信息;(3)对不同样本的太赫兹吸收光谱信息进行特征提取;(4)利用格拉姆角差场实现不同样本的太赫兹时域光谱到图像的转化,并对图像特征信息进行提取;(5)采用特征级数据融合策略,将太赫兹吸收光谱与格拉姆角差场图像的特征信息进行融合,从而构建当归定量掺假检测模型。本发明通过利用多模态特征信息,为当归掺假检测提供了一种高效、可靠的解决方案。
📄 2024116494522
📂 G01N21_3586
👤 华东交通大学
📅 2024-11-19
本发明公开了一种新型的烟气水分含量检测方法及系统,其中检测方法为通过超导约瑟夫森结超导临界电流大小对太赫兹辐照功率的强敏感性,通过测量约瑟夫森结超导临界电流的实时变化量,来对太赫兹波穿过含水烟气的功率衰减值进行检测;再将得到的太赫兹波功率衰减值导入到大气毫米波衰减模型数据库中进行快速查表,最终得到烟气中水分含量的实时数据。本发明提供的方法相比其他已有的工业烟气含水量测定法,具有实时性好且灵敏度更高的优点。
📄 2021102872758
📂 G01N21_3586
👤 南京工程学院
📅 2021-03-17
本发明公开了一种应用于细胞和生物大分子的瞬态THz光谱仪,包括飞秒激光放大器,飞秒激光放大器输出的飞秒激光经过透反比为7:3的分束镜后分成泵浦光和探测光两束光、泵浦光依次经过二分之一波片、镀银反射镜和透镜后聚焦照射在非线性光电导天线电极间隙处辐射出太赫兹波,太赫兹波依次经过透镜、平板波导、透镜和ITO膜后形成太赫兹波共线,太赫兹波共线与探测光形成波前倾斜的探测光共线垂直入射到ZnTe晶体上并利用CCD相机探测并记录。本发明实现了对微量的细胞或生物大分子的探测,同时保证耦合效率以满足瞬态动力学的研究。最终通过细胞和生物大分子应用的瞬态THz光谱仪的设计实现飞摩尔量级的含水生物样品的瞬态检测。
📄 2020104129036
📂 G01N21_3586
👤 西安理工大学
📅 2020-05-15
本发明公开了一种太赫兹超材料吸收器、制备方法及基于太赫兹超材料吸收器的痕量苯甲酸含量检测方法,所述太赫兹超材料吸收器具有以下参数:周期P为32um,采用硅衬底,硅衬底的折射率为3.335,涂层金属为金;所述太赫兹超材料吸收器包括呈十字形的主体部以及设于所述主体部外侧的外框部,所述主体部与所述外框部垂直,所述主体部的长度L1为21um,所述外框部的长度L2为10um,所述外框部的宽度W为3um。本发明开发出一种新的基于超材料,并使用该超材料实现痕量苯甲酸含量的检测,为痕量苯甲酸含量检测提供了新的途径。
📄 2021102653892
📂 G01N21_3586
👤 华东交通大学
📅 2021-03-11
本发明公开了一种基于太赫兹时域光谱的煤岩界面识别方法,适用于煤岩界面识别、采煤机自主调高和无人化、智能化开采技术领域。利用太赫兹光谱仪采集煤岩样品的太赫兹时域光谱,利用快速傅里叶变换将太赫兹时域光谱转换为太赫兹频域光谱;从太赫兹频域光谱中提取透过率光谱、折射率光谱和吸收系数光谱;利用LDA技术对检测光谱数据进行降维和特征提取,对光学参数光谱进行深度神经网络分析建模;采集被测区域煤岩制作样本,获取煤岩样本的太赫兹时域光谱,经步骤2处理后带入步骤3和4所建模型中,进行煤岩界面识别。其检测快速、高效、准确的辨别出煤岩介质,可以实现采煤机的截割状态的准确识别,解决采煤机自动调高问题。
📄 2018104035120
📂 G01N21_3586
👤 江苏建筑职业技术学院
📅 2018-04-28
本发明公开了一种基于太赫兹时域光谱的煤炭灰分判别方法。尤其适用于采煤机自主调高和智能化开采技术领域使用。制作纯煤样品和不同比例煤岩混合样品若干,采用太赫兹时域光谱仪采集参考信号和不同灰分煤的太赫兹时域光谱;利用快速傅里叶变换将煤太赫兹时域光谱转换成频域光谱;从太赫兹频域光谱中提取出煤的吸收光谱;利用PCA对吸收光谱数据进行降维,随后利用非线性拟合对处理后的煤光谱进行建模,确立煤炭种类、煤中灰分和其太赫兹吸收光谱的关系曲线,构建基于太赫兹光谱的煤炭灰分模型,从而实现基于太赫兹光谱技术的煤炭灰分判别。其步骤简单,识别效率高,识别准确,实现采煤机的截割状态的准确识别,自动控制采煤机滚筒调高。
📄 2018104045832
📂 G01N21_3586
👤 江苏建筑职业技术学院
📅 2018-04-28
本发明公开了一种基于太赫兹技术的纤维材料检测系统及方法,所述纤维材料检测系统包括初步检测判断模块和再检测判断模块,所述初步检测判断模块用于初步检测判断待检测纤维材料是否合格,所述再检测判断模块用于对初步检测判断模块判断为合格的待检测纤维材料进行进一步检测,所述初步检测判断模块包括纤维材料划分模块、图像采集模块、边缘检测模块、面积大小统计模块、缺陷统计模块、部分评估值计算模块、综合评估值计算模块和初步判断结果输出模块,所述纤维材料划分模块用于将待检测纤维材料上划分成若干部分纤维材料。
📄 2020101164004
📂 G01N21_3586
👤 乐清市泰博恒电子科技有限公司
📅 2020-02-25