作者单位
摘要
1 四川大学 材料科学与工程学院, 成都 610064
2 南车株洲电机有限公司, 湖南 株洲 412000
以SnCl4.5H2O和SbCl3为原料,采用液相化学共沉淀法制备锑掺杂氧化锡(ATO)粉体。分析了不同Sb掺杂质量分数条件下, ATO粉体的禁带宽度变化,并对材料在0.2~1.6THz波段的透射时域和频域谱,以及吸收和屏蔽参数进行了对比分析。结果表明,ATO粉体的禁带宽度随着Sb掺杂量的增加先减小后增大;同时,ATO粉体对THz波的吸收系数随着Sb掺杂量的增加先增大后减小,当Sb掺杂质量分数为9%时,ATO的吸收系数在1.25THz处达到最大值156.5cm-1,屏蔽效能在1.24~1.60THz范围内最高达到45.0 dB。
太赫兹 锑掺杂氧化锡 掺杂 禁带宽度 吸收 屏蔽 terahertz antimony doped tin oxide doping band gap absorption shielding 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1569
胡伟东 1,*张萌 1武华锋 2邹旸 1[ ... ]吕昕 1
作者单位
摘要
1 北京理工大学 毫米波与太赫兹技术北京市重点实验室, 北京 100081
2 西安电子工程研究所, 西安 710100
针对太赫兹频段具有大带宽的特点,阐述了太赫兹波段进行高分辨力成像的原理,按照微波上变频的方法,将微波源通过混频和倍频方式得到太赫兹频率源;采用频率步进脉冲体制,设计和实现了220 GHz太赫兹主动成像系统;并在暗室和外场进行了分辨力测试和拉距实验,获得的纵向分辨力达4 cm,测试距离达10 m。
太赫兹 频率步进 一维成像 二维逆合成孔径雷达成像 三维成像 terahertz step-frequency 1D imaging 2D ISAR imaging 3D imaging 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1605
作者单位
摘要
1 北京理工大学 光电学院, 北京 100081
2 首都师范大学 太赫兹光电子学教育部重点实验室, 北京市太赫兹波谱与成像重点实验室, 北京 100048
研究设计了一种0.2 THz的步进频率雷达成像系统,带宽12 GHz,并利用逆合成孔径技术对物体进行二维高分辨成像。针对系统设计参数进行Matlab仿真,获得简单转台目标的二维逆合成孔径雷达图像。仿真结果表明,太赫兹雷达成像系统可实现目标的二维高分辨成像,横向和纵向距离可以达到cm级分辨率。
太赫兹雷达 步进频率 二维像 逆合成孔径雷达 terahertz radar stepped frequency two-dimensional image inverse synthetics aperture radar 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1601
作者单位
摘要
首都师范大学 物理系 太赫兹光电子学教育部重点实验室, 北京市太赫兹波谱与成像重点实验室, 北京 100048
提出了一种被动式太赫兹图像识别算法。算法对原始太赫兹图像进行去噪预处理之后,通过对灰度直方图分析并对其曲线拟合,选定种子点和生长阈值对图像进行区域生长,以实现图像分割。实验结果证明,算法能够有效地从被动太赫兹图像背景中提取感兴趣的目标区域,有利于快速准确地发现被检测者隐藏在衣服内的违禁品,增强了安检成像系统的实用性。
被动式太赫兹成像 图像分割 曲线拟合 区域生长 passive terahertz imaging image segmentation curve fitting region growing 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1597
作者单位
摘要
南京理工大学 电子工程与光电技术学院, 南京 210094
根据太赫兹成像兼具微波穿透特性和红外线高分辨率成像的特点,在红外与毫米波成像系统的基础上,提出一种近场太赫兹波被动干涉合成孔径成像系统的设计方案,并对其实现方法进行了分析。系统采用二维波束扫描天线结构实现综合孔径成像,在保证高精度成像的同时降低了系统的复杂度。通过数值仿真对成像系统的成像性能进行分析,仿真结果表明系统具有较高的空间分辨率;并对系统的成像过程进行了模拟仿真,验证了系统的可行性。
太赫兹波 近场成像 综合孔径 被动成像 空间分辨率 terahertz wave near-field imaging synthetic aperture passive imaging spatial resolution 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1592
林长星 1,2,*邓贤进 1,2张健 1,2
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 电子工程研究所, 四川 绵阳 621900
2 中国工程物理研究院 太赫兹研究中心, 四川 绵阳 621900
基于驰豫超前变换中的超前展开、求和近似和延时近似技术,提出了流水线并行自适应CMA盲均衡算法。利用基于迭代短卷积的并行FIR滤波算法分析了提出的并行自适应盲均衡算法的滤波部分的高效实现结构;再利用基于组合短卷积的并行自适应系数更新算法分析了提出的并行均衡算法的系数更新部分的高效实现结构,从而得到了基于短卷积的流水线并行自适应盲均衡的完整实现框图,并分析了各模块的流水线延时需满足的关系。最后对该并行自适应盲均衡算法进行了FPGA量化实现,并通过MATLAB仿真及实际FPGA实现结果的对比,验证了本并行均衡算法的正确性和有效性。
并行盲均衡 驰豫超前变换 短卷积 FPGA实现 parallel blind equalization relaxed look-ahead transformation short convolution FPGA implementation 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1587
作者单位
摘要
1 中北大学 信息探测与处理技术研究所, 太原 030051
2 南京理工大学 电子工程与光电技术学院, 南京 210094
为验证亚毫米波辐射计在弹药末制导中的应用可行性,计算了不同天气条件下天空亮温和视在温度,利用360 GHz辐射计对地面金属目标和涂层隐身目标进行了模拟探测试验。计算和试验表明,在寒冷干燥的季节,辐射计可以探测到地面金属目标,随着温度和湿度的升高,辐射计很难再探测到目标;对于高温涂层隐身目标,辐射计可以探测到,而不受天气的限制。
亚毫米波 辐射计 末制导 天空亮温 涂层隐身 submillimeter wave radiometer terminal guidance sky brightness temperature coating stealth 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1582
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 电子工程研究所, 四川 绵阳 621900
2 中国工程物理研究院 太赫兹研究中心, 四川 绵阳 621900
为适应0.14 THz超高分辨雷达实时成像的需求,开发了基于CPU+GPU+FPGA的硬件架构和成像处理算法,算法以距离-多普勒为原型,引入L类维格纳分布变换提高横向分辨力,用Keystone变换方法对越距离单元徙动进行校正,并开发了系统非线性补偿算法。在载频0.14 THz、带宽5 GHz雷达样机上进行了逆合成孔径雷达成像试验,获得了3 cm×3 cm的成像分辨力和实时成像能力,验证了信号处理方法的有效性。
太赫兹雷达 高分辨力 逆合成孔径雷达成像 非线性补偿 terahertz radar high resolution inverse synthetic aperture radar imaging nonlinearity compensation 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1577
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 成都 610041
2 中国工程物理研究院 太赫兹研究中心, 四川 绵阳 621900
3 北京应用物理与计算数学研究所, 北京 100094
太赫兹在高速率通信、高分辨力雷达等方面具有广阔的应用前景,而对太赫兹辐射的大气传输特性及其规律进行系统的理论与实验研究则是发展利用该频谱资源的基础条件。对大气作用于太赫兹频段电磁辐射的吸收衰减进行了实验测试研究。通过双光路的差分系统设计,尽可能地减小太赫兹辐射源输出功率不稳定性所产生的系统误差,完成大气模拟环境下太赫兹波段多个频点传输的功率变化测定,以探索大气环境对不同频段THz波衰减的规律性;同时,建立太赫兹大气传输特性动态数据库对海量大气环境数据进行有效地分析,为实验数据处理及理论研究提供支持。
太赫兹 大气传输 大气模拟室 动态数据库 terahertz atmospheric transmission atmospheric simulation chamber dynamic database 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1573
作者单位
摘要
1 长沙理工大学 化学与生物工程学院, 长沙 410000
2 国防科学技术大学 化学与生物学系, 长沙 410073
为了探索脂类有机大分子对太赫兹(THz)辐射的吸收特征,以及使用THz对生物有机大分子实现检测和鉴别,使用透射型太赫兹时域光谱(THz-TDS)系统获得了七种植物油、两种调和油的太赫兹吸收光谱,得到它们的特征吸收参数,对比和分析了它们特征吸收峰的差异。结果表明:脂类有机大分子对THz辐射具有差异性吸收,具备在THz波段的识别基础,可通过THz技术进行鉴别和定性分析。
太赫兹辐射 太赫兹时域光谱 脂类 特征吸收 terahertz frequency terahertz time domain spectroscopy oils absorption feature 
强激光与粒子束
2013, 25(6): 1566

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