2022年01月10日
太赫兹对氨基酸混合物的定性分析
太赫兹波是一种波长介于红外线和微波之间的电磁波,由于处于光子学到电子学的过渡区域,其具有很多独特的属性,如指纹光谱性、低能性、特殊穿透性等。太赫兹波与非极性材料作用会产生独特的吸收谱-指纹谱。极性分子,如水分子,非极性分子,如二氧化碳分子,对太赫兹波的吸收有着非常明显的区别,因此太赫兹吸收谱对检验分子特性有着重要价值。鉴于太赫兹吸收光谱的指纹特性,对于物质识别分类具有重要应用。研究人员改进了对公共空间模式(CSP)研究的方法,提出了一种从吸收光谱库中识别混合物质成分的方法:通过卷积神经网络识别CSP分析的结果来确定混合物中是否存在特定成分,用于现实生活中的生物分子检测。实验中需要鉴别的物质有: . . .
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光学延迟线在太赫兹时域光谱技术中的应用
光学延迟线是一种能够改变光程的装置,在太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)、光学相干断层成像技术(OCT)、超快时间分辨率光谱技术等光学探测领域有广泛的应用。在典型的基于光电导天线的太赫兹时域光谱系统中,采用光电导采样方法对太赫兹时域信号进行采集。光电导取样是基于光导天线(photoconductive antenna,PCA)发射机理的逆过程发展起来的一种探测THz脉冲信号的探测技术。如要对THz脉冲信号进行探测,首先需将一个未加偏置电压的PCA放置于太赫兹光路之中,以便于一个光学门控脉冲(探测脉冲)对其门控,其 . . .
2022年01月04日
太赫兹超衍射分辨成像
太赫兹被称为“改变未来世界的十大科技”之一,在物质传感、无损检测、医学影像、通信等诸多领域显示出广阔的应用前景。然而,受波长制约,太赫兹技术的空间分辨率很难突破亚毫米量级,严重制约了其在精准影像诊断和微观领域的应用。因此,超衍射分辨是太赫兹科技和产业发展必须攻克的关键技术之一。1995年,美国马里兰大学利用纠缠光子对,首次在实验上实现了量子鬼成像。2002年,美国罗切斯特大学基于氦氖激光器作为光源实现了对目标的鬼成像,将鬼成像技术从量子领域推广到经典领域。2008年,麻省理工从理论上提出了基于空间调制测量和单像素探 . . .
2022年01月04日
太赫兹CT检测技术
在太赫兹无损检测中,基于反射脉冲的太赫兹断层扫描技术通常只能对较为规则表面的物体进行测量,其利用太赫兹脉冲在物体内部断层或缺陷被反射,进而通过反射脉冲的飞行时间获取这些物体内部结构的位置信息。但是对于曲面及不规则表面,特别是内部存在复杂结构的物体,传统的太赫兹断层扫描不能很好的复原其内部结构,以至于在实际应用中需破坏性方法获取内部结构信息,这给检测的效率和安全性带来挑战。CT检测目前已成为诊断材料内部特性的常用手段,但是CT的探测光源通常为X射线,这使工业CT需要考虑到对辐射的防护,从而提高了仪器使用的成本并使仪器 . . .
2022年01月04日
专利申请量高居全球首位 我国6G布局在路上
5G还在努力推进中,对6G的探索却已开始。《日经亚洲评论》日前报道,从6G专利申请量上来看,中国以40.3%的占比高居全球首位。在日前举行的“2021年6G研讨会-6G愿景展望”上,工业和信息化部总工程师韩夏表示,面向2030年商用的6G仍处于愿景需求研究及概念形成阶段,6G技术方向及方案仍在探索中。工信部将全力推进6G创新发展,前瞻布局6G网络技术储备。5G商用是基础全球5G规模化商用已步入快车道,据统计,全球5G商用网络数量已达176张。我国5G商用两年来,在网络建设、用户市场、融合应用、标准研制等方面进展迅速 . . .
2021年09月24日
华为预计在2030年推出6G技术解决方案
任正非谈为什么还要拼命研究6G任正非说,每一代的无线通信都发展出了新的能力,4G是数据能力,5G是万物互联的能力,6G会不会有无限的想象空间?无线电波有两个作用:一是通信,二是探测。我们过去只用了通信能力,没有用探测感知能力,6G未来的增长空间可能就不只是大带宽的通信了,可能也有探测感知能力,通信感知一体化,这是一个比通信更大的场景,会不会开创了一个新的方向?我们研究6G是未雨绸缪,抢占专利阵地,不要等到有一天6G真正有用的时候,我们因没有专利而受制于人。我们过去强调标准,是我们走在时代后面,人家已经在网上有大量的 . . .
2021年09月15日
THz | 太赫兹成像技术在工业涂层厚度测量方面的应用
太赫兹技术已经连续十多年成为科学界和工业界的热门话题,近年来,随着太赫兹标准件的设计制造,使得太赫兹检测系统构建起来更为经济。太赫兹波对物质具有选择性穿透能力,可以透过很多非极性材料,但会被金属反射。当太赫兹波在不同介质中传播时,由于在两种介质的分界面处的折射率改变,太赫兹波会发生反射和透射,这就是所谓的反射式飞行时间成像原理:利用太赫兹脉冲在目标内部不同界面的反射信号的时间延迟,实现目标的纵向高分辨层析成像。 由于一个太赫兹脉冲的典型脉宽约为1ps,因此太赫兹飞行时间成像技术能够实现几十微米量级的纵向分辨:▲ d . . .
2021年09月13日
THz | 太赫兹技术的植物学应用-叶片含水量检测
如今,太赫兹光谱的应用可谓令人眼花缭乱,从探测非法毒品、假药到检测植物的水含量,甚至到鉴别危险气体,太赫兹光谱技术都大有作为。如此之神通广大的根本原因还是要归根于太赫兹辐射本身的特性。太赫兹频率处于远红外和微波之间,具有非常特别的成像能力,在光谱非损伤性检测领域具有举足轻重的价值。 水:是太赫兹的朋友还是敌人? 起初,水仿佛是太赫兹波的敌人,因为在太赫兹频段中,水具有很强的吸收性。基本上在整个太赫兹频段,水蒸汽都具有明显吸收线,而液态水不但没有显示任何峰值,而且还会引起宽波段衰减。但是,从另外一个角度来说,当我们检 . . .
2021年09月07日
科学家实现厘米尺度太赫兹驱动电子级联加速
近日,上海交通大学物理与天文学院张杰院士和向导教授领导的课题组利用飞秒激光在周期极化铌酸锂晶体中产生的多周期窄带太赫兹源,结合兆伏特超快电子衍射装置提供的超短电子束,证明了相对论电子在厘米长度距离的尺度上实现太赫兹驱动高品质级联加速的可行性;实验中保持了电子束的能散和能量稳定性,获得接近100%的级联耦合效率,实现了从“太赫兹加速”迈向“太赫兹加速器”的突破。该研究成果已发表于《物理评论快报》。粒子加速器在科研、国防、工业、医疗等领域有着广泛的应用;以科研为例,1939年以后的诺贝尔物理学奖1/3与加速器相关。然而 . . .
2021年08月31日
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