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论文国外太赫兹研究现状

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论文国外太赫兹研究现状

太赫兹间隙存在着巨大的开发潜力和应用价值,太赫兹系统主要包括 3 个部分:太赫兹波源、太赫兹传输以及辐射、太赫兹探测。随着太赫兹技术的不断发展,太赫兹天线技术也会进一步得到发展。目前通信系统的工作频率正在由毫米波向亚毫米波及太赫兹领域发展,这些系统要求高增益、高效率天线以提高空间或角度分辨率,而传统的天线系统存在一定的局限性,利用波束赋形技术可以拓展太赫兹的应用场景。一、波束赋形的概念1、基本概念波束赋形又叫波束成型或波束形成(beamforming)。无线电信号发射时,通过波束赋形能够将发射能量集中在特定方向上,可以使得某个方向的发射功率增大而其他方向上的发射功率接近于零,从而达到扩展期望方向的通信距离和避免对其它方向造成干扰的目的。显然,在总发射功率相同的条件下,定向传输比全向传输的通信距离更远。在超高速无线网络中,采用高精度的波束赋形能够有效地补偿毫米波和太赫兹信号的高路径衰减,还可以提供空分复用的可能性。波束赋形方法通常在超高速无线网中采用,其目的是让两个节点从定向无序状态到相互定向状态。技术就像光一样,太赫兹波也属于电磁辐射。在频谱中,它们介于微波和红外线辐射之间。虽然微波和红外线辐射很早就已进入我们的日常生活,但是太赫兹波只是刚刚开始被使用。原因就是,自21世纪开始,专家们一直仅能构造出可被合理接收的太赫兹波源。但是这些发射机仍不完美,相对较大较贵,而且发出的辐射并不是总具有我们所期望的特性。一个公认的生成太赫兹波的方法就是基于砷化镓晶体。如果这个半导体晶体受到短激光脉冲的照射,就会形成砷化镓载流子。施加电压可以加速这些电荷的运动,从而生成太赫兹波,这种机制基本上与甚高频(VHF)发射机天线塔的机制相同,这些天线塔中运动的电荷产生了无线电波。可是,这种方法有着许多缺点。HZDR 物理学家 Harald Schneider 解释道道:“它只能通过相对较贵的特殊激光器来操控,不能通过我们在光纤通信中使用的激光器来操控。”另一个缺点是,砷化镓晶体只能发出相对窄带的太赫兹脉冲,其频率范围有限,从而大大限制了应用范围。这将使得金掺杂的锗变成一项有意思的选择,不仅可应用于科学领域例如详细分析石墨烯等创新型二维材料,而且也可以应用于医学和环境技术

太赫兹辐射源和太赫兹探测器,特别是THz量子级联激光器(QCL)和THz量子阱红外光子探测器(QWIP)的原理、特点及研究现状.分析了太赫兹技术工程应用前景及限制因素.指出作用距离是决定太赫兹技术应用的关键因素之一.如果太赫兹辐射在大气对流层内传输时的衰减问题不能得到有效解决,那么太赫兹技术在地面或海上的应用可能受到严重制约.基于机载或星载平台的太赫兹雷达或通信,则具有诱人的应用前景.这两个课题都没有就业前景。(跟选别的光学课题相比)所以,你在选择课题的时候没有必要考虑就业。这两个课题,实验培养的技能也差不多。理论的话,感觉这两块可以挖的东西都比较多。例如等离子体产生太赫兹的机理,成丝机理之类的。不懂瞎说的。你老板这块应该是偏学术,所以指标一般就是文章。因此,建议从考虑哪个课题近一年内容易出文章成果出发。而且这个思路应该可以维持几年,意思就是,你发现太赫兹某个工作A好发,就去做A, 做完后发现成丝的B工作好发,紧接着就去做B。这个好发不仅仅是说难度,而是考虑实验室条件,自身能力这些因素。当然,也不要局限于太赫兹和成丝。

太赫兹成像技术和太赫兹波谱技术由此构成了太赫兹应用的两个主要关键技术。同时,由于太赫兹能量很小,不会对物质产生破坏作用,所以与X射线相比更具有优势。 德国研究人员利用超级计算机计算发现,利用强烈的太赫兹辐射,可实现在不到万亿分之一秒内瞬间将微量水烧开。太赫兹辐射是指频率从0.1太赫兹到10太赫兹,波长介于毫米波与红外线之间的电磁辐射区域。一太赫兹等于一万亿赫兹。德国电子同步加速器研究所报告说,强烈的太赫兹辐射可引发水分子剧烈震动,打断水分子间的氢键。这种方法可将约一纳升(十亿分之一升)水在半皮秒(一皮秒为一万亿分之一秒)内加热至600摄氏度。报告指出,一纳升水虽然听起来不多,但对很多实验来讲已经足够。一皮秒比一眨眼的时间还要快很多,因此这种烧开水的方法可称得上是迄今最快的。虽然这一“烧水”法尚未投入实践,但研究人员表示,水在许多化学与生物过程中扮演重要角色,新发现或可为化学与生物领域提供更多实验可能。 中国工程院院士杜祥琬院士指出,在所有物理技术中,电磁波技术对医学的促进作用尤其突出。从1901年X线获得第一届诺贝尔物理学奖开始,已有5项与生物医学相关的诺贝尔奖授予了X光谱技术领域。太赫兹技术在生物医学方面的应用,生物大分子相互作用是重大生命现象与病变产生的关键动因,而太赫兹光子能量覆盖了生物大分子空间构象的能级范围。该频段包含了其他电磁波段无法探测到的直接代表生物大分子功能的空间构象等重要信息。因此,可以发展一种利用太赫兹探测和干预生物大分子相互作用过程的新理论和新技术,为当前重大疾病诊断、有效干预提供先进的技术手段。中国工程物理研究院流体物理研究所李泽仁研究员也表示,目前通过国家对太赫兹源、探测器及成像系统等关键技术与仪器设备的大力支持,我国已基本具备开展太赫兹生物医学研究的基础。 此外,太赫兹在半导体材料、高温超导材料的性质研究等领域也有广泛的应用。研究该频段不仅将推动理论研究工作的重大发展,而且对固态电子学和电路技术也将提出重大挑战。目前,笼统的说THz技术的研究主要围绕三大部分内容展开,THz产生源、THz探测和应用研究。目前最大的困难还是没有高功率便携式连续可调的成本较低的THz发射源和满足现实要求的滤光片,另外也没有能够常温下直接探测太赫兹射线的被动式探测器。

太赫兹(量子)医学是吸取自然科学的最新成果而产生的一门新兴学科,是建立在量子物理学和生物医学的基础上,运用量子力学原理来解析生物体的微弱磁场的变化,进而诊治人体各种疾病及调理亚健康状态的医学。俄罗斯太赫兹(量子)医学学会理事长格拉博夫希涅尔博士指出:太赫兹(量子)医学是一个全新、有效、快速发展的学科,它涵盖了人体疾病的预防、诊断、治疗和康复等,将成为21世纪医学的支柱之一,医学发展的重要领域。著名医学家吴阶平教授曾作"发展太赫兹(量子)医学,造福人类健康"的题词。《国家中长期科学和技术发展纲要(2006-2020年)》中将太赫兹调控研究作为一项重要的内容。因此这具有前瞻性的研究,将在未来20年至30年内对我国社会经济和现代医学的发展产生难以估量的影响。匠道高科太赫兹(量子)医学的飞速发展,将给人类健康与发展带来更加广阔的前景。

太赫兹电子信息学报

不是核心期刊--期刊级别:国家级期刊太赫兹科学与电子信息学报促进太赫兹科学与电子信息技术等学简直的交叉与融合,更快地推动我国太赫兹科学技术的发展。《太赫兹科学与电子信息学报》刊登的主要内容包括太赫兹科学技术、探测制导、测控通信与电子对抗、电磁场与微波、信号主管主:中国工程物理研究院中国工程物理研究院电子工程研究所快捷分类:电子电信技术信息科技出版发行:四川双月刊A4期刊刊号:2095-4980,51-1746/TN创刊时间:2003影响因子审稿时间:1-3个月期刊级别:国家级期刊

不是核心期刊--期刊级别: 国家级期刊

太赫兹科学与电子信息学报

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太赫兹学报一般需要两个月的时间可以看投稿结果。审稿周期:编辑部在收到稿件的保密证明后,才开始受理论文。一般为2个月,在此期间请勿一稿多投。稿件审理阶段,作者可通过网上查询结果。《太赫兹科学与电子信息学报》创刊于2003年,是由中国工程物理研究院主管,中国工程物理研究院电子工程研究所主办的电信技术类学术期刊 。

太昊陵景区国外研究现状论文

太昊陵位于河南省淮阳县,传说是“人祖”伏羲氏即太昊定都和长眠的地方.陵墓位于淮阳县城以北的蔡河边.太昊陵包括太昊伏羲氏陵和为祭祀地而修建的陵庙,是我国著名的三陵——太昊陵,黄帝陵、大禹陵之一.原占地面积875亩,是一座气势磅薄、规模雄伟、殿图豪华的古代宫殿式建筑群.历来被称为“天下第一皇朝祖圣地.” 太昊陵庙以伏羲先天八卦数理兴建,是中国帝王陵庙大规模宫殿式古建筑群之孤例,分外城、内城、紫禁城三道皇城,有三殿、两楼、两廊、两坊、一台、一坛、一亭、一祠、一堂、一园、七观、十六门.景区内主要景点包括中轴线上的一系列建筑——午朝门、道仪门、先天门、太极门、统天殿、显仁殿、太始门、八卦 朱总理题的羲皇故都 坛、太昊伏羲陵墓、蓍草园等构成的主景区,以及附属景点:独秀园(原剪枝公园)、碑林、西四观、岳忠武祠、同根园、博物馆等几部分组成.人文始祖祭祀活动绵延千年历久不衰,每年的农历二月初二到三月初三,世界各地几百万人涌向淮阳县太昊陵庙朝圣伏羲,农历每月初一、十五,均有盛大祭祀活动,游客人数日达数十万.以“单日参拜人数最多的庙会”被上海大世界吉尼斯总部载入吉尼斯世界记录,太昊陵庙会成为中国规模最大最古老的民间庙会.太昊陵人祖祭典入选国家非物质文化遗产. 据《陈州府志》记载:太昊陵在春秋时已有陵,汉以前有祠.唐太宗李世民于公元630年(贞观四年)颁诏“禁民刍牧”.公元954年(五代周世宗显德元年)禁民樵采耕犁.宋太祖赵匡胤于公元960年(建隆元年)置守陵户,诏示三年一祭,牲用太牢,造祭器.公元966年(乾德四年)诏立陵庙,置守陵户五,春秋祀以太牢,御书祝版;公元971年(开宝四年)又增守陵户二,以朱襄、昊英配祀.此后,陵与庙祀.日见崇隆并有御祭.元朝,祀事不修,庙貌渐毁,至元末已荡然无存.宋以前的建筑仅留下一块传为苏东坡的妹妹苏小妹巾书的墓碑. 公元1370年(明洪武三年),朱元璋访求帝王陵寝,太昊陵首列第一,四年,驾幸陈(今淮阳),御制祝文致祭.八年,遣官行视陵寝.九年,复置守陵户.公元1448年(明英宗正统十三年),知州张志道奏立寝殿、廊庑、戟门、厨库、宰牲等房;公元1462年(天顺六年),复加修葺,立后殿、钟鼓楼、斋宿房,又作三清观;公元1470年(成化六年)增高钟鼓楼、彩绘殿宇;公元1576年(万历四年),输币三千金,又大修之;公元1745年(清乾隆十年),发帑银八千两,大为修葺.至此,内外城垣,规模宏大,殿宇巍峨,金碧辉煌,定成格局. 新中国成立后,党和政府非常重视,1949年成立了羲陵保管委员会,1962年、1963年先后被县、省公布为第一批文物保护单位.1980年建太昊陵文物保管所,1984年建太昊陵派出所,1985年建淮阳县博物馆,馆址设在太昊陵.1996年被国务院公布为第四批国家级重点文物保护单位.[2] 编辑本段陵庙建筑 渡善桥 太昊陵南临碧波荡漾的万亩龙湖.沿湖滨北行70米,是一道宽约25米的蔡河,即太昊陵的南部边界.鸟瞰全景,首先映入眼帘的是横跨蔡河的11米宽的石桥,名曰“渡善桥”,俗称“面桥”,意思是朝祖进香的善男信女和游客,来到这里已和“人祖爷”见面了.应万心归善.桥全长25米,敞肩式青石桥,桥头四石狮护卫. 午朝门 过桥30米,便是太昊陵的第一道大门———午朝门.此门建于明代.通高米,单檐歇山顶,面阔三间,红门金钉,中门为9排9路,两侧均为7排9路,属帝王规制.前有台,台前有三连体五级垂带式踏跺,两侧有硬山式“八”字墙,门上方悬有“太昊陵”、“午朝门”、“开天立极”匾额.它的东西两侧相距24米左右,有馒头式卷棚顶东天门和西天门. 道仪门 过了午朝门,只见中轴线上主甬道青石铺墁,两旁古柏参天,庄严肃穆.距午朝门约30米,有一条小河,叫玉带河,河上有三座敞肩式石拱桥.分别与午朝门、东天门、西天门对应.玉带河穿过东西两侧陵墙,通往蔡河,在陵墙外侧河岸,各有一口井,名叫“玉带扣”.过玉带桥前行不远,是穿堂式的“道仪门”,旧称通德门,群众称之为“三门”,通高8米,与午朝门相距126米,单檐硬山式,面阔三间,内有券门三,是太昊陵的第二道大门. 先天门 四象门 穿过道仪门约106米,迎面是一座高台建筑,上悬一石匾,名为“先天门”,通高米,是清代建筑,与道仪门一样,都是为歌颂伏羲功德而命名.台上建有飞翠高阁三间,灰筒瓦覆顶,周匝回廊,台正中有一砖砌拱门.此门原无登临阶梯,70年代为方便游人,在两旁建了旋梯,游人可凭阁远眺. 太极门广场 过先天门为太极门广场.广场南北长73米,东西宽66米.中间有玉带路横贯东西,东通内城的“三才门”和外城的“东华门”,西通内城的“五行门”和外城的“西华门”.广场北面与先天门相对为“太极门”,旧称太极坊或戟门.它是太昊陵东西南北的中心,与“两仪门”、“四象门”、“三才门”、“五行门”等都是以伏羲先天八卦之数理而定名的.此门在古建筑中属三间三楼柱不出头式木牌楼,通高米,筑于高台之上,台高五级.东有角门名“仰观”,西有角门名“俯察”,以示太昊伏羲氏仰观于天,俯察于地,中观万物,创先天八卦,肇始华夏文明. 过太极门为太昊陵的中心大院.大院东南角有钟楼,西南角有鼓楼.二楼通高米,东西对峙,均面阔五间,进深三间,周匝回廊,重檐歇山式建筑,下部为直壁式台基,上部为灰色筒瓦覆盖,楼内有木梯可达上层.钟楼上悬有明铸巨钟一口,撞之,其声悠扬.鼓楼内挂有大鼓一面,敲之,其音悦耳.钟鼓二楼,层檐凌空,昭穆对峙,晨钟暮鼓,响彻陵区. 统天殿 与太极门相对应,迎面为“统天殿”,俗称“大殿”,建于明代,通高米,是陵庙内体量最大、等 统天殿 级最高的重点建筑,面阔五间,进深三间,龙凤大脊,屋面覆以黄色琉璃瓦,脊上装饰考究:中为三节彩釉吉星陶楼,楼下有一龛,龛内书有“太昊伏羲殿”五字,左右配以28宿代表天上的二十八个星座;殿四挑角为四绝人(庞涓、子都、韩信、罗成)等吻兽.殿内有“丈八木龛”,雕工精细,造型庄重.龛内塑有伏羲像,头生双角,腰着虎皮,肩披树叶,手托八卦,赤脚袒腹.左右配享朱襄、昊英.朱襄为飞龙氏,造书契,昊英为潜龙氏,造甲历.殿内墙壁上嵌有高米、长36米的青石浮雕《伏羲圣迹图》,分别为履巨人迹、伏羲出世、都于宛丘、结网罟、养牺牲、兴庖厨、定姓氏、制嫁娶、画八卦、刻书契、作甲历、兴礼乐、造干戈、诸夷归服、以龙纪官、崩葬于陈.殿前有月台,面积300多平方米.这里是历代举行祭祖大典的中心场所.殿、台周围有青石栏杆,它和《伏羲圣迹图》均为1998年大修时新增设. 环统天殿、钟鼓二楼,为东西廊房,共42间,呈曲尺状,前有回廊、棂子门窗、花砖大脊、吻兽装饰、彩绘檐椽、红柱绿窗.东廊房北段有通外城的“两仪门”,西廊房北段有通外城的“四象门”,两门东西相对. 显仁殿 下得统天殿后门台阶36.2米,便是等级仅次于统天殿的“显仁殿”,俗称“二殿”.该殿通高16.4米,面阔七间,进深五间,重檐歇山式,灰筒瓦顶,高台走廊,周围巨柱林立,结构朴实、端庄、严谨. 太始门 与显仁殿相距7米是太始门,又称“寝殿”,为重檐歇山式高台建筑,通高米,面阔三间,进深三间,周匝回廊,灰筒瓦覆顶.该殿下为古城门式门洞,门洞上方嵌有阴刻楷书“太始门”三字,右悬“继天立极”,左悬“赞神明”铁匾.上筑寝殿,两厢有台阶、角门,可以绕殿循游,因此又称“转厢楼”.整座建筑始建于明代,分三次垒砌而成.楼内立有 公元1513年(明正德八年)御碑一通,故又称“御碑亭”.它是太昊陵现存古碑中有年款的最早者.碑文开头有“洪武四年”字样,故有传说现在所看到的太昊陵格局是明朝洪武四年仿照南京皇宫建造的.民间传说是:元朝末年,朱元璋领兵起义,打了个败仗,只剩他孤身一人,又后有追兵,在走投无路之时,跑到了太昊伏羲的小庙内,祈祷说:“人祖爷若能保我平安无事,今后一旦得天下,一定依照我的宫殿,替你重修庙宇,再塑金身,说也奇怪,他话音刚落,一只蜘蛛立即在庙门口飞快地结起了蛛网.元兵追到庙前,见蛛网封门,便追向别处.后来,朱元璋得天下建立明朝,于洪武四年便派他的大臣徐达前来,重修了太昊陵. 太昊陵古碑 古碑 太昊陵内现存古碑有二百余通,碑文大多是为伏羲歌功颂德的,还有一部分是记述对陵内建筑重修或增修的经过,最多的是各地民众来“朝祖进香”的纪念碑.而皇帝派大臣来祭祀的,则名曰“御祭碑”,后已所剩无几. 先天八卦坛 寝殿后面是“先天八卦坛”.该坛与寝殿相距米,青砖垒砌,为直壁式等边八角形,径米,高米,周有青石压条.坛面以青砖砌先天八卦图,卦序为乾(三三)、兑(三三)、离(三三)、震(三三)、巽(三二)、坎(三三)、艮(三三)、坤(三三).中为一八角形凹槽,上原有一尊“龙马负图”,俗称“四不象”.据传,这四不象为古代一个精通八卦的高道所立.他看到世人对先天八卦各执一词,争讼不已,没有一个能说到底蕴之处,把先天八卦弄成了“四不象”,便出资铸造了一只四不象立于此坛中,用以警示后来人. 紫禁城 先天八卦坛之后便是紫禁城,城内是伏羲氏的巨型陵墓,“陵高十寻”(一寻相当于今8市尺).方座边长182米,上圆下方,取天圆地方之意.陵墓前竖有一块巨型墓碑,高米,宽80厘米,字大径尺,既无题跋又无年款.因此,关于碑文书者与年代,其说不一.《淮阳县志》上说:碑文为“太昊伏羲氏之陵”,但最后一字“似陵又似陇”,又说“相传此碑为苏文忠女弟巾书或以为苏长公.”还有人说是魏晋人所书.不过关于苏东坡女弟苏小妹巾书传说较广.说是宋神宗年间,重修陵庙,工将竣,欲于陵墓前建一丰碑,以壮观瞻.知苏东坡在其弟如舟署里住着,便派人前往,请他书写“太昊伏羲氏之陵”七个大字.纸墨字条送到如舟署里,适值东坡出城游玩未归,其女弟苏小妹偕女仆同到书室,见桌上墨纸齐全,书兴大发,因无大笔,就用她的汗巾,一气把“太昊伏羲氏之陵”七个大字写完.东坡回来见了,喜出望外,认为苍老古劲,可传千古.求书者来取,东坡即付之.此外还有传为“太昊伏羲氏之莫”的.说苏东坡游玩回来,见苏小妹前面六字写得苍劲有力,却把“墓”错写成“莫”,甚为惋惜,苏小妹在一旁则只笑不语.苏东坡望着小妹的得意之情,忽然醒悟,连连称赞:“妙,妙”.原来,苏小妹是以大地为土.此三说不知究以何说为是,或三说均非,因年代久远,风化日晒,后一字已模糊不清,所以无可考证. 蓍草园 蓍草园 陵墓的后面是“蓍草园”.《淮阳县志》记载:“太昊陵后有蓍草园,墙高九尺,方广八十步.”此为淮阳的八景之一——“蓍草春荣”.传说伏羲就是根据白龟龟背图案,采来蓍草“揲蓍画卦”,创下了先天八卦,所以被称为“神蓍”.据说全国只三处生长此草:一为山东曲阜,一为山西晋祠,再就是太昊陵了.因此草稀有,历代帝王每当春秋二季派大员前采朝拜人祖,返京复命时都必须带回一束蓍草作为到了太昊陵的信物. 其他建筑 太昊陵除中轴线上的主体建筑外,在统天殿和显仁殿之间的外侧,东有三观:岳飞观、老君观、元都观.另有火神台;西有四观:女蜗观、玉皇观、天仙观、三清观.这七观,现仅存岳飞观,其它六观有待恢复.在太昊陵,传说中的各神不说,就连玉皇大帝也只能配享香火. 另外,三才门外有更衣亭五间,外城东有东华门,西有西华门.午门西侧的东天门前有石牌坊,曰开物成务,西天门前有石牌坊,曰继天立极.这些也有待恢复.[2] 编辑本段陵区景观 古柏 陵区有古柏108株,古槐2株,古檀3株,新植松柏数千株.在陵区的东南隅,有一座被称为“淮阳独秀”、“华夏一绝”的松柏造型公园.1996年6月,中央电视台在一、二、四套节目《九州神韵》栏,均作了专题报道,题目为《松柏造型天下奇》.该公园建于1957年,有各种松柏造型200余种.是太昊陵的另一景观. 太昊陵以其独树一帜的建筑风格,气势恢宏的建筑群体,博大精深的文化内涵,令人肃然起敬,叹为观止.清人雷方晓在一首诗里写道;“宛上龙蟠面碧湖,岿然岳峙一陵孤;功开天地规模大,道冠皇王气象殊.”年逾八旬的台胞方雅初先生无限感慨地赋诗:“朝思暮想妻子女,梦里同游太昊陵.”[2] 编辑本段朝祖盛会 史书记载,伏羲氏是一个人,他教大家捕鱼打猎,饲养牲畜,烤煮食物,初创婚姻制度,书八卦,制乐器,结束了原始时代生活方式.后人为追念他的功德,尊他为中华民族的先祖,每年农历二月二到三月三,都在太昊陵举办“朝祖进香”庙会.人称“人祖庙会”,当地人又称“二月会”. 在太昊陵显仁殿东北角的青石台基上,有一个圆空,游人香客称之为“窑”.凡是来太昊陵的游人,尤其是女性,都要用手摸一摸这个“窑”,以祈求子孙兴旺、健康.所以称为“子孙窑”. 相传“子孙窑”在伏羲氏的时候就有了.伏羲氏有十大功绩,其中一个居功至伟的功绩就是制嫁娶匹配夫妻.其婚配的方法是:每年仲春之月,打破氏族的观念,用“会”的形式,把青年男女召集到一块,会场中央放一块带“窑空”的大石头,男女如果互相有意,就都用水摸一摸“窑”,说明两人有了感情,愿意成为夫妻,就把婚配固定下来.从此,人类结束了群婚和族内婚的历史.太昊陵春二月庙会由此延续下来,后来逐步发展成朝祖进香的性质.人们每年二月二到三月三到太昊陵来求神拜祖、祈求伏羲神灵的庇护保佑、祈福儿女子孙兴旺. 太昊陵庙会的朝拜礼仪很多.有各种艺班的演出,马戏、梆子戏、龙灯等.“担经挑”,又叫“担花篮”,是必不可少的.“担经挑”是一种颂扬伏羲功德的原始巫舞,舞者全身穿黑色服装,黑鞋绣花,黑头纱长约五尺.舞姿大致有三种:剪子股、铁索链、蛇蜕皮.这三种队型有一个共同特点,舞蹈者走到中间一定要靠背而过,身后的黑纱长尾碰绕在一起.担经挑传女不传男,是远古时“花龙会”流传下来的.花龙指伏羲女娲,伏羲为大龙,女娲为小龙;花,指以担花篮形式兴起的祭祖活动. 后来的太昊陵庙会,规模更加宏大.庙会期间,每天有十数万人,最多可达20几万.人们在朝祖进香的同时,利用各种形式进行文化、物资交流,如今,朝圣者已经遍及全国各地,不少国际学者在此期间也来太昊陵探古寻幽,研究古老的东方文明.港、澳、台同胞以及侨居国外的华夏子孙,每年都组团到此朝拜,以示不忘祖先. 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因为这里是很有名的一个寺庙,而且门票免费,还可以吃斋饭,所以人们喜欢。

太昊陵是我国“香火”最旺的寺庙,游客们为何如此偏爱这里?

近年来随着经济的突飞猛进,人们越来越注重精神生活,旅游业随之也不断发展。各大著名景点人满为患,拥挤嘈杂。人们对一些清新、幽静的寺庙开始感兴趣。那些寺庙景点不仅不需要收取门票费还可以免费吃一顿斋饭,甚至能体验一番桃花源外的生活,实在是不亦乐乎。

想要寺庙游玩去太昊陵便成为了人们的第一选择!这时小伙伴们要问了,我国寺庙络绎不绝为何游客们如此偏爱太昊陵呢?请听咔酱细细讲来~

因为太昊陵是“三皇之首”太昊伏羲氏的陵庙!

东方之极,自碣石山,过朝鲜,贯大人国。东至日出之次,樽木之地,青土树木之野,太昊,句芒之所司者,万二千里。

太昊伏羲陵,太昊陵,即“三皇之首”太昊伏羲氏的陵庙,位于河南省淮阳县羲皇故都风景名胜区,毗邻风景秀丽的万亩龙湖。国家AAAA级旅游景区,全国重点文物保护单位,中国十八大名陵之一。全陵有三殿、两楼、两廊、两坊、一台、一坛、一亭、一祠、一堂、一园、七观、十六门。

太昊陵是纪念中华人文始祖太昊伏羲氏的大型陵庙,因太昊伏羲氏位居三皇之首,其陵墓被誉为天下第一陵。太昊伏羲陵占地875亩,规模宏大,肃穆庄严。

始建于春秋,增制于盛唐,完善于明清,岁月3000年,历代帝王52次御祭。传说是“人祖”伏羲氏即太昊定都和长眠的地方,历来被称为“天下第一皇朝祖圣地。”

所以,善男信女们,想要祈福拜佛,旅游朝圣的还不 赶快去太昊陵!

纪念建筑·淮阳太昊陵庙

太昊陵庙位于淮阳县城北的蔡河之滨,为全国重点文物保护单位。

太昊陵庙是为“三皇之首”太昊伏羲氏兴建的大型陵庙。此地春秋时有陵,汉以前有祠。唐贞观四年(630)颁诏“禁民刍牧”。后周显德元年(954)“禁民樵采耕犁”。宋建隆元年(960)颁《修陵奉祀祠》,置守陵五户;乾德元年(963)诏三年一飨,牲用太牢。宋开宝至大中祥符年间(968—1016)陵与庙祀始有御祭。明洪武三年(1370),朱元璋访求帝王陵寝,太昊陵首列第一。洪武四年朱元璋驾幸陈,御制祝文致祭。正统十三年(1448)知州张志道奏立寝殿、廊庑、戟门、厨库、宰牲等房,天顺六年(1462)知州万宣复加修葺,立后殿、钟鼓楼、斋宿房、具祭器,又作三清观。明成化、嘉靖年间均有增修。清乾隆十年(1745)发帑银八千两,大为修葺,规模宏大的内外城垣全部建成。清末陵制世传五顷四十亩,规模之大,中原罕有。

太昊陵庙整体建筑群的布局和命名均依帝王规制和太昊伏羲氏先天八卦之哲理,总平面呈“凸”字形,坐北朝南,由外城、内城、紫禁城三道城垣护卫。

太昊陵庙是集陵、庙、祠为一体的古建筑群,保存了宋、明以来的整体布局,保存有以统天殿、显仁殿、太始门为代表的明清建筑,以及太昊陵、宋至清历代碑刻和古树名木。陵庙南北长750m,占地约㎡。建筑沿中轴线对称布局,主要建筑依次为渡善桥、午朝门、东西天门、玉带桥、道仪门、先天门、太极门、三才门、五行门、父荫观门、俯察门、钟鼓二楼、东西廊房、两仪门、四象门、统天殿、显仁殿、太始门、八卦坛、太昊伏羲氏之陵、蓍草园。其附属建筑,据道光六年(1826)《淮宁县志》记载:东有岳武祠、老君堂、元都观、火星台,西有女娲观、玉皇观、三清观、天仙观等。太昊伏羲氏之陵上呈圆形,下为方座,象征天圆地方。墓前立“太昊伏羲氏之陵”宋碑一通。陵庙内现存侧柏、国槐等古树名木117株。另存历代碑碣285通,包括赞颂太昊伏羲氏的颂碑、重修或增修碑、功德碑、进香碑、御祭碑等,为研究太昊陵的历史保存了珍贵资料。另有明圆形铁纽钟,通高113cm,口径75cm,胸径65cm,纽为二龙连体状。钟体上部铸阴纹楷书“皇图永固,帝道遐昌”八个大字,中部铸楷书铭文计285字,下部一周铸八卦符号。

太昊陵庙是全世界华人谒祖朝拜的圣地,每年农历二月初二到三月初三,淮阳都要在太昊陵举行盛大的庙会,四方群众来此经商、演出,热闹非凡。庙会上出售一种泥捏的传统玩具,已有2000多年的历史,其塑造技艺及文化内涵是著名的非物质文化遗产。

总平面图(文宣提供)

先天门(文宣提供)

太极门(文宣提供)

鼓楼(文宣提供)

统天殿(文宣提供)

显仁殿(文宣提供)

太始门(文宣提供)

太赫兹技术发展评述毕业论文

姓名:边颖超 学号: 毫米波是指频率在30~300 GHz之间的电磁波,太赫兹波是指频率在100 GHz~10 THz之间的电磁波。这两段电磁频谱处于传统电子学和光子学研究频段之间的特殊位置,过去对其研究以及开发利用都相对较少,如图1毫米波及太赫兹频段在电磁波谱中的位置图。随着雷达和无线通信等无线应用的高速发展,现有的频谱资源已变得日益匮乏,开发新频段已逐渐成为解决此矛盾的一种共识,而在毫米波和太赫兹频段存在大量未被开发的频谱资源,使得毫米波和太赫兹频率适于作为未来雷达和无线通信等应用的新频段。 近几十年来,毫米波技术得到了长足的进步。毫米波芯片方面,如主流集成电路工艺的砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)等;在毫米波真空电子器件方面,如加拿大CPI公司研制的速调管(Klystron)在W波段上获得了超过200W的脉冲输出功率;具体的应用已经扩展到多个领域,如毫米波通信、毫米波成像、毫米波雷达等。 而太赫兹技术作为一项新起之秀,相对于毫米波技术,还处在探索阶段。其兼有微波/毫米波和红外可见光两个区域的特性,融合了微波和红外可见光的优点,其在宽带无线通信、精细成像方面具有重要的应用价值。太赫兹技术主要包括太赫兹波源、太赫兹传输和太赫兹检测等,其关键部件可以分为无源元件和有源器件。无源元件包括太赫兹传输线、滤波器、耦合器、天线等, 而有源器件包括太赫兹混频器、倍频器、检波器、放大器、振荡器等。近三十年来,太赫兹源、检测及相关元器件取得了重要进展。如今已在物理、化学生命科学、材料科学、通信等领域掀起了一轮研究热潮,成为下一代信息产业的科学技术基础,对现代科学技术、国民经济、国防建设具有重大意义。 THz波的波长处于微波及红外光之间,因此在应用方面,相对于其他波段的电磁波具有非常强的互补特征。与微波、毫米波相比,THz探测系统可以获得更高的分辨率,具有突出的抗干扰能力和独特的反隐身能力;与激光相比THz系统具有视场范围宽、搜索能力好、适用恶劣气象条件等优点。 首先,THz科学技术可以为科学研究提供强有力的新方法。THz科技在物理学、化学、生物医学、天文学、材料科学和环境科学等方面有极其重要的应用。例如THz波不仅可以成像,而且可以作为一种特殊而有效的探针,对物质内部进行深入的研究,提供关于物质的化学及生物成分、波谱特性、THz标记、分子动力学过程,乃至量子互作用过程等重要信息。其次,THz科技对国民经济发展将起重要的推动作用。例如THz在生物医学上的应用具有很大的吸引力,在皮肤癌的诊断和治疗、DNA的探测、THz断层成像、THz药物分析和检测等方面都显示了强大的功能和成效。最后,THz技术在国家安全、反恐方面的应用有着独特的优势;THz技术是新一代IT产业的基础,如图2,日本第三代太赫兹无线通信技术()已用于2008北京奥运会高清赛事转播。以及研究THz科学技术本身就是一门重要的学科。

随着技术的发展,应用可视光源检测的传统机器视觉检测技术无法解决工业自动化领域的一些特殊问题:例如,可视光无法穿透不透明的瓶子,就无法检测瓶子内部液体是否达到标准。此外,传统技术也面临着其他挑战,例如,无法直接测量封闭工件的内外直径,使用LED照明和相机传感器能够通过拍摄图像测量外直径,但无法测量内直径。而太赫兹传感器可以解决以上问题,因为太赫兹波可以穿透不透明材料,如布料、纸张、木头和塑料,这些物体的缺陷可以通过百亿赫兹波长可视化。通过太赫兹技术可以探测成像的特点,以及测量物质成分的特性,实现对多种物体的检测。 太赫兹波(THz)的电磁波光谱介于微波和红外波之间,波长范围为1mm-100mm,频率从300GHz~3THz之间。相对于X光能量,由于THz波由于光子能量极低,所以具有无创性和非电离性特点。 太赫兹系统有连续波和脉冲波两种模式,脉冲波系统通过发送一个频段的频率来获取材料信息,连续波系统只能通过单一频率获取信息。太赫兹系统通过应用一个发射器和单点探测器来获取被测物体表面的频率轮廓,通过移动这些单点探测器,进行二维线性扫描和三维阵列面扫描,从而获取被测物二维和三维的频率轮廓。 在自动化应用中的太赫兹系统中,被测物体通过传送带进入传感器的视场范围,太赫兹光波通过Vega控制盒的同轴电缆传送,一个光电机械延迟系统用于抓拍和处理接受到的高频率波形。信号被数字化后,通过以太网或其他船速协议传送到标准PLC控制器上。在测试时,时域波形可以用来表征产品的厚度,频率谱可以来识别所使用的聚合物的类型。 在测试不透明的塑料或橡胶产品瓶、管子的厚度时,运用非接触式和非创性的检测技术非常有必要。通过Vega提供的非接触式、非创性的太赫兹测量系统的测量精度可高达10um。具有能量低、对许多生物大分子表现出很强的吸收和谐振、能够以很小的衰减穿透物质、信噪比很高等特点,可以应用于国防、医疗、科研等诸多领域,具有巨大的市场价值。 在许多塑料分拣系统中,通过检测塑料材料反光的近红外电磁光谱即可进行材料分拣。近红外光技术仅仅在颜色较浅的塑料检测中有效,如果塑料薄片是黑色的,深色的或涂色的,近红外吸收和近红外分离是无效的,使用太赫兹的连续系统可以解决这些问题,通过太赫兹信号的幅度进行检测。 太赫兹的频率很高、波长很短,具有很高的时域频谱信噪比,且在浓烟、沙尘环境中传输损耗很少,可以穿透墙体对房屋内部进行扫描,是复杂战场环境下寻敌成像的理想技术。借助太赫兹特有的"穿墙术",对"墙后"物体进行三维立体成像,探测隐蔽的武器、伪装人员和显示沙尘中的坦克、火炮等装备,进而拨开战场迷雾。 近年来,随着超快激光技术的迅速发展,太赫兹脉冲的激发光源得以更加稳定和可靠,为进一步研究太赫兹波谱技术创造了条件。同时,各种机制的太赫兹辐射源、探测器等技术研究也在飞速发展,为太赫兹技术在国防、航空航天、通信等领域的应用奠定了基础,使得太赫兹技术有着广阔的应用前景。

国外论文研究现状

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论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,简称之为论文。它既是探讨问题进行学术研究的一种手段,又是描述学术研究成果进行学术交流的一种工具。它包括学年论文、毕业论文、学位论文、科技论文、成果论文等。

2020年12月24日,《本科毕业论文抽检办法》提出,本科毕业论文抽检每年进行一次,抽检比例原则上应不低于2% 。

论文一般由名称、作者、摘要、关键词、正文、参考文献和附录等部分组成,其中部分组成可有可无。

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