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太赫茲時域光譜技術原理分析_太赫茲時域光譜技術的應用
人眼藉助於可見光可以欣賞五顏六色的世界,利用付利葉變換紅外光譜技術和拉曼光譜技術等可以了解分子的振動和轉動等性質,利用X射線衍射技術可以了解物質的結構信息。而太赫茲光譜技術作為新興的光譜技術能夠與紅外、拉曼光譜技術形成互補,甚至在某些方面能夠發揮不可替代的作用,從而成為本世紀科學研究的熱點領域。
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太赫茲技術發展現狀分析
20世紀80 年代以來,隨著一系列新技術、新材料的發展,特別是超快技術的發展,寬帶穩定脈衝太赫茲源逐漸普及,推動了太赫茲技術的迅速發展,並掀起一股太赫茲研究熱潮。
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太赫茲時域光譜技術:交聯聚乙烯電纜絕緣缺陷檢測的新方法
輸配電裝備及系統安全與新技術國家重點實驗室(重慶大學)的研究人員提出一種基於太赫茲時域光譜技術(THz-TDS)的XLPE無損檢測新方法。基於THz-TDS系統對XLPE隱藏氣隙缺陷無損檢測的新方法,可為電纜絕緣缺陷的無損檢測提供一種新的思路,且可應用於其他電氣設備檢測中。
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可能引發科學技術革命性發展的太赫茲技術
隨著科學技術的迅猛發展、國際競爭的加劇以及社會信息化進程的不斷加快,各種各樣的新技術不斷湧現出來。電子學和光子學交叉的新興前沿領域尤為突出,從雷射到太赫茲技術的發展給我們提供了很大的機遇。目前常用的包括計算機斷層掃描成像(computed tomography,CT)以及飛行時間斷層掃描成像(flight-of-time tomography,FOTT)。目前太赫茲波技術正在從理論走向實際,在包括雷達通信、安全檢查、生物醫學、空間物理和天文考古等眾多領域內獲得了廣泛的應用,彰顯出巨大的研究潛力。
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第五屆全國太赫茲學術交流會上,專家呼籲:打造太赫茲國防科技與...
科技日報記者從會議上了解到,隨著太赫茲基礎器件日趨進步、功率性能等指標穩步提升,國內太赫茲領域進入高速發展時期,太赫茲通信、太赫茲雷達、太赫茲生物特徵識別、太赫茲安防檢測等應用應運而生,波譜儀、安檢儀等正逐步走進我們的生活。 這也使得在國防科技大學舉辦的此次會議匯集了包括吳一戎、呂躍廣、崔鐵軍3位院士在內的,全國近400多名從事太赫茲技術研究的知名專家和優秀學子。
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太赫茲波——令人矚目的未來戰爭新寵
太赫茲波脈衝的典型脈寬在皮秒數量級,通過取樣測量技術,能夠有效抑制背景輻射噪聲的幹擾。 相干性。太赫茲波的相干性源於其相干產生機制,能夠直接測量電場的振幅和相位,從而方便提取樣品的折射率、吸收係數、消光係數、介電常數等參數。 光譜分辨特性。
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多維超快光譜有望用於研究分子相互作用
原標題:多維超快光譜有望用於研究分子相互作用 超快光譜的出現,讓人們能通過「慢動作」觀察到化學反應過程中的原子與分子的轉變狀態,給化學以及相關科學領域帶來一場新的革命。而多維超快光譜被認為是研究生物、化學和功能納米材料凝聚相動力學的主要工具之一。
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太赫茲技術及其應用詳解
但隨著研究的開展, 太赫茲頻譜與技術對物理、化學、生物、電子、射電天文等領域的重要性逐漸顯現, 其應用也開始滲透到社會經濟以及國家安全的很多方面, 如生物成像、THz 波譜快速檢測、高速通信、穿牆雷達等。 太赫茲之所以具有良好的應用前景, 主要得益於其光譜分辨力、安全性、透視性、瞬態性和寬帶等特性。
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首顆6G通信試驗衛星成功發射,驗證太赫茲技術提升通信速率
長徵6號運載火箭是我國新一代航天運載器,裝備了新型液氧煤油發動機,與其他型號運載火箭相比,有著獨特的特點和優勢。 為了驗證該型火箭技術的成熟可靠,2015年,我國在太原衛星發射中心進行了長徵6號首飛試驗,發射取得圓滿成功,為我國後續重型運載火箭長徵5號和長徵7號的運用實踐提供了堅實的數據支撐。
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ACCSI2020太赫茲儀器產業化論壇...
/毫米波人體成像安檢領域的小型化被動式太赫茲產品以及主動式毫米波(圓柱掃描、逆圓柱掃描、平面掃描)系列產品,其具有成像速度快,解析度高,自動檢測檢出率高,誤報率低的特點。同時,他還針對傳統安檢的痛點,舉例介紹了將新技術、新產品與傳統產品結合,針對醫院、公安檢查站、企事業單位內保、軌道交通等不同的應用場景的不同案例,並提供了完整的安檢解決方案。
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弧形(擺角)音圈電機助力提升太赫茲安防系統檢查精度和效率
弧形(擺角)音圈電機助力提升太赫茲安防系統檢查精度和效率今年1月,新冠病毒疫情在國內爆發。同方威視太赫茲紅外複合人體安檢儀的技術原理,是利用人體自發輻射太赫茲波可穿透衣物的特性,實現對太赫茲成像,利用人體自發輻射中強度最大的紅外波段進行體溫複合探測,可同時完成對人體的非接觸安檢和體溫篩查,能快速有效地自動識別炸彈背心、走私品、金屬/非金屬武器、液體、毒品等違禁品,並同時對體溫異常人群進行報警,具有安全、高效、無感、隱蔽檢查等特點。
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改變世界的太赫茲技術到底有多牛?中國科學院院士揭開太赫茲技術的神秘面紗
不過,知道太赫茲技術的人卻寥寥無幾了。早在2004年,美國首次提出太赫茲(THz,1012Hz)技術,並且被列為「改變未來世界的十大技術」之一。 那麼,太赫茲技術到底是什麼?有何種魅力吸引全球科學家的關注?給人們的生活帶來哪些影響?帶著這一系列問題。 近日,記者獨家採訪了我國著名雷射與非線性光學專家、中國科學院院士姚建銓及從事太赫茲技術相關領域的研究人員,揭開太赫茲技術的神秘面紗。
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中國科學家製備出石墨烯高速電晶體,有望應用於太赫茲領域
)領域,該研究未來有望在太赫茲(THz)領域的高速器件中應用,該研究成果近日在《自然·通訊》上線發表。早在1947年,第一個雙極結型電晶體誕生于貝爾實驗室,從此人類社會進入了信息技術的新時代,之後的幾十年裡,科研工作者一直追求提高電晶體的工作頻率,之後研製出了異質結雙極型電晶體和熱電子電晶體,想要研製更高頻率的電晶體時,卻遇到了瓶頸,異質結雙極型電晶體的截止頻率最終被基區渡越時間所限制,而熱電子電晶體則是受限於無孔、低阻的超薄金屬基區的製備難題。
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太赫茲技術為揭示半導體雷射器工作原理提供新視角
然而,到目前為止,還沒有一個探測器能夠精確地測量和證明這一點,最好的結果只是在納秒級的時間尺度上實現,太慢以至於不能進行有效的分析或者被用來開發最有效的新系統。 利茲大學的研究人員與巴黎、法國以及澳大利昆士蘭大學的國際同事進行合作,使用太赫茲頻率量子級聯雷射器和一種稱為太赫茲時域光譜技術分析雷射穩定的整個過程。
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Pittcon新品掃描:光譜類
儀器信息網編輯特將Pittcon展會上所了解到的重要儀器及最新產品信息按照類別進行整理,編輯成有機質譜及色譜類新品、光譜類新品、X射線類、物性測試類等,以饗網友。 (註:新儀器的研發周期較長,文中介紹的產品大部分是最近1-2年內推出的產品。
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太赫茲光子學組件研究獲重大突破
,有望用可飽和吸收體(SA)來製造廉價的、可引發短太赫茲脈衝的量子級聯雷射器(QCL)。這將成為太赫茲應用道路上的一個重要裡程碑。相關成果發表在最近的《自然·通訊》上。太赫茲波是指頻率介於微波與紅外之間的電磁波,由於其性質特殊,具有廣泛的應用潛力。如機場安全掃描儀、痕量氣體檢測、超高速通信技術和醫療技術等。但目前商用的太赫茲源還只能以連續波模式運行。
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從兩句話淺述分子光譜技術的應用進展
QCL)的快速發展,顯著提升了傳統傅立葉變換紅外顯微成像技術。 AFM除了與紅外光譜聯用以外,還可與其他光譜相結合,例如AFM與拉曼光譜儀聯用的針尖增強拉曼散射(Tip-enhanced RamanScattering,TERS)光譜技術,目前最佳的光學空間解析度可達0.5 nm,AFM與太赫茲光譜技術聯用的散射式的近場太赫茲(Scattering-type Scanning Near-field THz Spectroscopy,S-SNTS
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新技術可大幅提高對嚴重失血病人的診斷速度
新華社雪梨11月8日電(記者陳宇)澳大利亞莫納什大學的研究人員在新一期《美國化學協會·傳感器 》雜誌上發表論文說,該校與合作團隊共同開發的一種新技術可以在急救場合大幅提高救護人員對嚴重失血者的診斷速度,有助於搶救因大出血而有生命危險的患者。
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2012年上半年儀器新品盤點:分子光譜
新產品和新技術體現了相關行業的技術發展趨勢,定期推出一定數量的新產品和新技術是一個儀器企業創新能力的具體表現。儀器信息網「半年新品盤點」旨在將最近半年內推出的新產品和新技術集中展示給廣大用戶,讓大家對於感興趣的領域有總體性了解,更多創新產品和更詳細內容見新品欄目。
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太赫茲波段三維漸變介電常數陣列天線
該款天線在尺寸壓縮方面有較大優勢,具有較為充裕的性能冗餘,是目前已知的工作帶寬最大的太赫茲波段天線,有望得到廣泛應用。引言 太赫茲波的波長大於30微米而小於3毫米,頻率高於微波而低於紅外波。1THz對應的光子能量約為4.14 mcV,宇宙射線的大部分能量都位於太赫茲波段[1-2]。