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公开(公告)号:CN114571105B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202210235778.5
申请日:2022-03-11
Applicant: 苏州思萃声光微纳技术研究所有限公司 , 南开大学
IPC: B23K26/382 , B23K26/064 , B23K26/06 , B23K26/60 , B23K26/70
Abstract: 本发明中公开了一种改进金属贯穿孔的锥角和圆度的激光打孔系统,包括依次并排设置的激光放大器、第一半波片、偏振分束镜、第二半波片、透镜和电控三维精密平移台;所述偏振分束镜侧方设置有挡板,所述第二半波片和透镜之间设置有可拆卸的光学窗片,电控三维精密平移台上靠近透镜的一侧安装有工件。基于上述激光打孔系统,本发明还公开了一种改进金属贯穿孔的锥角和圆度的激光打孔方法。本发明在金属贯穿孔的激光加工中使用倾斜光束,在不改变孔的高深宽比的前提下,有效消除孔锥角,提高孔圆度,实现高质量的高深宽比微孔加工。
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公开(公告)号:CN113253469B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110561448.0
申请日:2021-05-22
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/09 , G01N21/3581
Abstract: 一种用于太赫兹频段的匀光系统及其成像方法,涉及太赫兹照明领域,包括前后放置的非球面微透镜阵列和非球面聚焦透镜,非球面微透镜阵列为平面复眼透镜阵列,其子透镜孔径为矩形或者六角形,非球面微透镜阵列为复眼结构,前后表面均为微透镜阵列,后表面微透镜阵列位于前表面微透镜阵列的像方焦面处,前表面的每个微透镜将入射的光束分割为许多尺寸相同的子光束,每个子光束都会聚在后表面的微透镜阵列上,后表面的微透镜阵列起到场镜的作用,以形成远心光路,最终对高斯圆形光斑整形后得到光强均匀分布的太赫兹光斑。该匀光系统不仅可以实现任意形状的平顶光,还为实现高质量、快速的太赫兹安检人体成像和无损检测提供了新的技术途径。
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公开(公告)号:CN114001821A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111310845.7
申请日:2021-11-08
Applicant: 南开大学
IPC: G01J1/00
Abstract: 本发明属于太赫兹(THz)波测量技术领域,涉及一种基于光热声机制的室温太赫兹波功率测量装置及测量方法。该装置包括太赫兹波功率调制组件,光热声转换器件和声波测量组件。本发明利用具有光热声效应的THz吸收物质作为光热声转换器件,通过光热声机制将功率调制的太赫兹波转换为声波脉冲,并利用声波测量组件对声波脉冲进行测量,所测声波脉冲峰峰值与太赫兹波功率成正比,从而实现了室温宽带快速的太赫兹波功率测量,测量速度远高于现有商用室温宽带太赫兹波测量技术,响应度与现有技术相当。
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公开(公告)号:CN110057776B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910389049.3
申请日:2019-05-10
Applicant: 南开大学 , 天津市交通运输工程质量安全监督总站
IPC: G01N21/3581 , G01N21/55 , G01N21/01
Abstract: 一种基于波导结构的集成式太赫兹共焦成像装置及成像方法,属于太赫兹共焦成像领域。本发明装置包括太赫兹辐射源、太赫兹波导管、太赫兹半透半反镜、太赫兹聚焦透镜、成像样品、金属针孔、太赫兹探测器、数据采集卡、计算机。本发明将传统光路中的分立器件集成在太赫兹波导中,使太赫兹共焦成像装置集成紧凑,解决了目前太赫兹共焦成像技术中存在的结构复杂、体积较大问题。能实现对样品的高分辨三维成像,获取成像样品内部更为丰富的信息,在无损检测、生物医学、安检等领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN113064283A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110317723.4
申请日:2021-03-25
Applicant: 南开大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 一种用于太赫兹频段的匀光棱镜结构及其成像方法,涉及太赫兹照明领域,包括不同面型的匀光棱镜,面型为非球面柱面或者非球面圆锥面,其中不同面型的匀光棱镜为非球面柱面棱镜或非球面圆锥面棱镜,单个非球面柱面棱镜对高斯圆斑整形后出射得到光强均匀分布的线形光斑,单个非球面圆锥面棱镜对高斯圆斑整形后出射得到光强均匀分布的圆形光斑。两个正交的非球面柱面棱镜组合,出射光斑为一条以一定角度发散、强度分布趋于均匀化的平顶光。本发明利用简易匀光棱镜的方法实现对太赫兹波段高斯光束的整形,该棱镜不仅可以实现圆形的平顶光还可以实现线形分布和矩形分布的平顶光,为实现高质量、快速的太赫兹安检人体成像与无损检测提供了一种可能性。
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公开(公告)号:CN107543781B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201710545353.3
申请日:2017-07-06
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明提供一种散射光强分布探测系统,其包括:沿光路依次顺序设置的氦氖激光器、光束准直模块、样品池、散射屏、透镜及探测器,由所述氦氖激光器发出的光束经所述光束准直模块准直后入射到所述样品池,所述光束射到所述样品池中的颗粒发生散射,形成不同的散射光强分布在所述散射屏上成像,经所述透镜成像在所述探测器上。所述散射光强分布探测系统无需造价昂贵的大幅面探测器或环形探测器,可以实现仅用市面上常见的探测器就可以实现散射光强分布探测,成本降低,装置简单。
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公开(公告)号:CN107328519B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710545281.2
申请日:2017-07-06
Applicant: 南开大学
Abstract: 一种基于光学反射定律对真空玻璃真空度的在线检测方法,其目的是实时在线检测真空玻璃在抽气封口时其内部的真空度的变化,并以此作为品控手段来满足生产要求提高成品率。其技术方案为:通过利用真空玻璃的上下两块平板玻璃的四个表面对检测光束的反射,搭建起一条多次反射的光路,在真空玻璃的生产过程的排气封口步骤中,由于真空玻璃内部狭缝与外部大气压强作用而产生的压强差的作用下,则上下层平板玻璃表面会发生一定量的内凹形变,由此将会导致反射光路的光斑的移动,我们由反射光路光斑的移动即可断定真空玻璃内部压强的变化,由反射光斑移动的位移来判断真空玻璃内部压强变化大小。以此达到品控的目的来提高真空玻璃出厂成品率。
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公开(公告)号:CN106092953B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610692174.8
申请日:2016-08-19
Applicant: 天津市交通运输工程质量安全监督总站 , 南开大学 , 天津津质工程技术咨询有限公司
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种预应力梁灌浆密实度检测系统,其包括有一移动机构及一扫描机构,所述移动机构用于驱使扫描机构和预应力梁混凝土相对移动,以令扫描机构对预应力梁混凝土进行扫描成像,所述扫描机构包括有:一太赫兹发射器,用于出射预设频率的平行太赫兹波;一第一聚焦透镜,用于将太赫兹发射器出射的平行太赫兹波聚焦于待测的预应力梁混凝土上,并且经过该预应力梁混凝土表面散射后形成发散太赫兹波;一第二聚焦透镜,用于将所述发散太赫兹波转换为平行太赫兹波;一太赫兹探测器,设于所述第二聚焦透镜的输出侧,用于根据第二聚焦透镜出射的平行太赫兹波而生成太赫兹图像。本发明抗电磁干扰效果好、操作简单、检测速度快、可靠性高。
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公开(公告)号:CN108844914A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810520030.3
申请日:2018-05-28
Applicant: 南开大学
IPC: G01N21/3586
CPC classification number: G01N21/3586
Abstract: 一种基于金属探针的太赫兹超分辨成像装置及成像方法,该技术基于太赫兹波在金属探针上以表面等离激元形式传输至探针针尖处形成远小于太赫兹波长尺寸的太赫兹光斑,在针尖末端近场区域内放置待成像样品,针尖与样品的近场区域内设置垂直度检测模块以及近场距离反馈模块,样品固定于二维电控平移台以在针尖末端进行扫描成像,样品之后放置太赫兹探测器用来探测待成像样品每一个扫描点处透射的太赫兹强度信号,将待成像样品上每一个扫描点处的太赫兹信号强度采集并关联绘图,即可实现样品在太赫兹波段内的超分辨成像,成像分辨率取决于针尖末端尺寸与扫描步进位移,最高分辨率可达纳米量级。
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公开(公告)号:CN105606032B
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201610059996.2
申请日:2016-01-28
Applicant: 南开大学
Abstract: 本发明适用于光学技术领域,提供了一种检测消逝场与古斯汉欣位移关系的方法、装置及光学器件,所述方法包括:根据光在消逝场中的受力函数和势场函数的物理含义,获得消逝场对全反射光的势场函数;结合所述消逝场对全反射光的势场函数,通过薛定谔方程得到微扰后全反射光的波函数;对比所述微扰后全反射光的波函数和没有消逝场作用时的自由全反射光的波函数,全反射光在消逝场的作用下获得与消逝场的动量性质相同的动量。本发明,实现对古斯汉欣位移更好的调控,使古斯汉欣位移在光学传感器、全光开关和光束位移调制器件等领域中得到很好的应用。
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