太赫兹技术及应用
太赫兹技术的工作原理

太赫兹技术的工作原理太赫兹技术是一种新兴的射频技术,在电子通信、材料科学、医疗影像等领域具有广泛的应用前景。
本文将介绍太赫兹技术的工作原理,包括太赫兹波的产生、检测以及相关设备的原理,以及其在不同领域中的应用。
一、太赫兹波的产生太赫兹波是电磁波谱中频率介于红外光和微波之间的一段区域,其频率范围约为0.1-10太赫兹(1太赫兹=10^12赫兹)。
产生太赫兹波的方法主要有两种:通过非线性光学效应产生和通过自旋极化电流产生。
1. 非线性光学效应产生太赫兹波非线性光学效应是指在高光强作用下,光的电磁场与介质中的电子或原子之间发生相互作用,产生新的频率成分。
其中最常用的方法是使用飞秒激光来激发非线性光学介质,如晶体或者溶液中的介质,通过非线性发射或非线性吸收效应产生太赫兹波。
2. 自旋极化电流产生太赫兹波自旋极化电流是指在适当的材料中,通过激光或电流激发,导致材料中的自旋极化电子发生运动,从而产生太赫兹波。
利用自旋极化电流产生太赫兹波的方法有很多,包括自旋共振和自旋输运等。
二、太赫兹波的检测太赫兹波的检测方法多种多样,常见的方法有光电探测器和太赫兹光谱仪。
以下是两种常用的检测方法的原理介绍。
1. 光电探测器光电探测器是通过感光材料将光信号转化为电信号的装置。
在太赫兹波的检测中,常用的光电探测器有铁电探测器、氘探测器和双光子探测器等。
光电探测器的工作原理是光子的能量可以激发感光材料中的电子从而引起电流产生,通过测量电流大小,可以获得太赫兹波的强度信息。
2. 太赫兹光谱仪太赫兹光谱仪是用于测量太赫兹波频率和幅度的装置。
太赫兹光谱仪一般由光源、样品和探测器三部分组成。
其中光源通常使用飞秒激光、光电导天线或者紧凑型太赫兹源等。
样品可以是材料的薄膜、晶体或者液体等。
通过探测器检测被样品散射或吸收的太赫兹波,进而推导出样品的频率特性和折射率等信息。
三、太赫兹技术的应用太赫兹技术在许多领域中得到广泛的应用,本节将介绍其在电子通信、材料科学和医疗影像等方面的具体应用。
太赫兹波技术的研究进展及其应用

太赫兹波技术的研究进展及其应用太赫兹波技术是指频率介于红外光与微波之间,波长为0.1-1毫米的电磁波,又称为“亚毫米波”。
随着技术的不断发展和应用的不断拓展,太赫兹波技术已经成为当今国际物理学和材料学领域最前沿的热门研究领域之一。
1. 太赫兹波技术的基本原理太赫兹波是电磁波的一种,频率介于微波与红外之间,红外光波长比太赫兹波大,微波波长比太赫兹波小。
太赫兹波被认为是一种独特的波段,具有许多红外光和微波波段所不能实现的特殊应用。
在当前的太赫兹波调制技术中,常用的有相位调制、振幅调制、强度调制和时间调制等技术。
在这些调制技术中,相位调制技术和时间调制技术是比较常见的技术方式。
2. 太赫兹波技术的应用领域太赫兹波技术具有非常广泛的应用领域。
在材料科学领域,利用太赫兹波能够对材料的光谱特性进行研究,可用于材料的光谱分析、表征和检测等方面。
在生命科学领域,太赫兹波技术可用于分子结构和分子特性的确定。
利用太赫兹波法,可以不伤害生物体的情况下对生物分子进行研究,是非常重要的新技术领域。
在通信领域,太赫兹波技术具有非常广泛的应用前景。
人们可以利用太赫兹波进行高速数据通信、远程无线通信等等,是非常重要的通信技术领域。
在安防领域,太赫兹波技术可用于雷达、安全检测、探测与侦察、无损检测等多个安全领域。
在反恐、警察工作中也可以利用太赫兹波对可疑物体进行安全检测和探测。
在纳米科学领域中,太赫兹波技术可用于研究纳米结构的表面电荷、离子的传输、电子的物理特性等。
利用这些特性,可以更好地研究纳米技术的性能和应用。
在医药领域,太赫兹波技术可用于医学的影像检测、医学的分子特性和是否产生分子交互作用等等,非常重要的技术领域。
3. 太赫兹波技术的研究进展太赫兹波技术的研究,自20世纪80年代初期开始,近年来,随着技术的不断提高和研究的深入,太赫兹波技术研究取得了较大的进展。
当前太赫兹波技术的研究重点包括:太赫兹材料的设计与制备、太赫兹波源的开发、太赫兹波探测器的设计和制造、太赫兹波光谱分析、太赫兹波成像技术等等。
太赫兹技术应用

太赫兹技术应用的实际应用情况引言太赫兹技术是指在太赫兹频段(0.1-10 THz)进行研究和应用的一种新兴领域。
太赫兹波是介于红外线和微波之间的电磁波,具有高穿透力、非离子性和无辐射危害等特点。
近年来,太赫兹技术在多个领域得到了广泛的应用,包括材料科学、生物医学、安全检测等。
本文将详细描述太赫兹技术在这些领域中的应用背景、应用过程和应用效果。
一、材料科学领域中的太赫兹技术应用1. 应用背景材料科学是太赫兹技术最早被应用的领域之一。
传统的材料性能测试方法往往需要对样品进行破坏性测试或使用昂贵复杂的设备,而太赫兹技术可以通过非接触式测量手段实现对材料内部结构和性能的快速准确分析。
2. 应用过程太赫兹技术在材料科学中的应用过程通常包括以下几个步骤: #### a. 信号发射与接收通过太赫兹源产生太赫兹波,并使用太赫兹探测器接收反射、透射或散射的信号。
这些信号包含了材料的特征信息。
#### b. 数据处理与分析对接收到的信号进行数据处理和分析,提取有用的信息。
常用的方法包括时域分析、频域分析、图像重建等。
#### c. 结果展示与解释将处理和分析得到的数据结果进行展示,并根据结果解释材料的性能和结构。
3. 应用效果太赫兹技术在材料科学中的应用效果主要体现在以下几个方面: #### a. 材料成分分析太赫兹技术可以快速准确地检测材料中不同成分的存在和含量,例如聚合物、金属、陶瓷等。
这对于材料研发和质量控制具有重要意义。
#### b. 材料缺陷检测太赫兹技术可以探测材料中微小缺陷,如裂纹、气泡等。
这对于材料的评估和改进具有重要意义。
#### c. 材料性能表征太赫兹技术可以测量材料的电磁性能,如介电常数、导电率等。
这对于材料的设计和优化具有重要意义。
二、生物医学领域中的太赫兹技术应用1. 应用背景生物医学领域是太赫兹技术应用的另一个重要领域。
太赫兹波在生物组织中具有较好的穿透力,同时对水分子有较强的吸收作用,因此可以用于非侵入式地探测和诊断生物组织。
太赫兹技术穿透物质的超强能力

太赫兹技术穿透物质的超强能力太赫兹技术是一种新兴的射频技术,它在频率范围为0.1到10太赫兹之间,利用电磁波进行信息传输和成像。
太赫兹技术以其独特的特性以及在物质穿透方面的卓越能力而备受关注。
本文将探讨太赫兹技术穿透物质的超强能力及其在不同领域的应用。
一、太赫兹技术的基础原理太赫兹波具有电磁波和光波的跃迁特性,其频率介于微波和红外之间。
太赫兹技术利用这种特性,可以穿透许多物质,如塑料、纸张、塔夫绸等,这些在其他频谱范围的射频技术中是很难做到的。
是因为太赫兹波的波长与物质的分子振动频率相匹配,使其能够穿透物质并获取到物质内部的信息。
二、太赫兹技术在安全领域的应用由于太赫兹技术能够有效穿透包装材料,因此在安全检测领域具有广泛的应用潜力。
例如,太赫兹射线可以扫描行李和包裹,检测其中的非法物质,如爆炸物、毒品等,从而提高安全性。
此外,太赫兹技术还可以用于人体安全检测,比如检测隐匿在衣物下的危险物品,有助于提升公共交通工具的安全性。
三、太赫兹技术在医学领域的应用太赫兹技术在医学领域也有广泛的应用前景。
太赫兹波能够穿透皮肤,非侵入性地探测和成像人体内部的组织结构和病变情况。
例如,太赫兹成像技术可以用于检测癌细胞、皮肤病变等,有助于早期诊断和治疗。
此外,太赫兹技术还可以用于药物分析和控制释药速率,为药物研发提供支持。
四、太赫兹技术在材料科学领域的应用由于太赫兹技术可以穿透多种材料,并获取其内部结构和物理性质信息,因此在材料科学领域有广泛的应用前景。
太赫兹技术可用于材料成分分析、缺陷检测、材料厚度测量等方面。
例如,利用太赫兹技术,可以非破坏性地检测复合材料中的裂纹和缺陷,提高材料的质量控制水平。
此外,太赫兹技术还可以用于材料表面的纳米结构研究,对新型材料的开发和应用具有重要意义。
五、太赫兹技术在通信领域的应用太赫兹技术在通信领域也有着广阔的应用前景。
太赫兹波的频率与高速无线通信的需求相匹配,因此可以用于开发高速无线通信系统。
太赫兹概念

太赫兹概念太赫兹波是介于红外光和微波波段之间的电磁波,它的频率范围在100千赫兹至30太赫兹之间。
太赫兹波的具体频率范围因不同的应用领域而有所不同。
太赫兹技术是近年来发展较为迅速的一种射频技术,具有广泛的应用前景。
下面将详细介绍太赫兹概念及其相关参考内容。
1. 太赫兹概念及特点太赫兹波是指介于红外和微波之间的电磁波,其频率范围在0.1到30太赫兹之间。
太赫兹波的特点包括穿透性强、非离散可调频、波长适中,以及与生物体和物质之间的相互作用等。
2. 太赫兹波的应用领域(1) 安全检测领域:太赫兹波技术可以用于检测和辨别常见的危险物质,如爆炸物、毒品等,具有非接触、高分辨率的特点。
(2) 无损检测领域:太赫兹波技术可以通过材料的透过、反射、散射等特性,实现对各种物质中的缺陷、污染、结构等问题的检测。
(3) 医学领域:太赫兹波技术可以用于医学成像,如乳腺癌早期检测、皮肤疾病诊断等,具有无辐射、高分辨率等特点。
(4) 通信领域:太赫兹通信是一种新兴的无线通信技术,具有大带宽、高安全性等特点,可应用于高速数据传输和室内通信等领域。
(5) 物质研究领域:太赫兹波技术可以用于研究物质的结构、振动、能带等性质,有助于深入了解和研究各种材料。
3. 太赫兹技术的关键技术及发展趋势(1) 天线与射频电路设计:太赫兹波天线和射频电路的设计是太赫兹技术的关键。
有效设计和制备合适的天线和射频电路可以显著提高太赫兹波的传输和探测效果。
(2) 图像处理与算法:图像处理和算法是太赫兹成像和数据分析的重要部分,能够提取有效信息和改善图像质量,从而为太赫兹技术的应用提供更好的支持。
(3) 光学元件与系统:太赫兹技术中的光学元件和系统设计对传输和探测效果起到关键作用。
通过研究和改进太赫兹波在光学元件和系统中的传输特性,可以进一步提高太赫兹技术的性能。
(4) 前沿研究:太赫兹技术在不同领域的应用正在不断拓展,如太赫兹光子学、太赫兹超材料等前沿研究领域的发展,将进一步推动太赫兹技术的创新和应用。
太赫兹技术及其应用概述

太赫兹技术及其应用概述来源:互联网太赫兹技术(T-RAY)是指利用太赫兹波的技术,所谓的太赫兹科学,就是研究电滋波中的某一段,但这段电滋波能“看透”许多东西。
100多年前,在红外天文学上人们曾提到太赫兹,但在科研和民用方面很少有人触及。
在微波、可见光、红外等技术被广泛应用的情况下,太赫兹发展滞后的主要原因在于缺少探测器和发射源,直到近10几年,随着科研手段的提高,人们在这一领域的研究才有了较大发展。
目前人类对太赫兹的研究已发展成为一个新的领域,研究太赫兹的单位也从20年前的3个发展到全世界的200多个。
太赫兹波指的是频率在0.1THz~10.0THz范围的电磁波。
它具有很多优异的性质,被美国评为“改变未来世界的十大技术”之一。
太赫兹波谱学、太赫兹成像和太赫兹通信是当前研究的三大方向。
在安全检查、无损探测、天体物理、生物、医学、大气物理、环境生态以及军事科学等诸多科学领域有着重要的应用。
具有极高截止频率的肖特基二极管能够在室温下实现太赫兹波的混频、探测和倍频,是太赫兹核心技术之一;此外,在低损耗的衬底上实现太赫兹电路是太赫兹技术得以实现的基础。
太赫兹波是频率范围在0.1T至10THz(波长在3mm至30um)的电磁频谱,它介于毫米波与远红外光之间,是至今人类尚未充分认知和利用的频谱资源,有望对通信(宽带通信)、雷达、电子对抗、电磁武器、安全检查等领域带来深刻变革。
太赫兹的独特性能给通信(宽带通信)、雷达、电子对抗、电磁武器、天文学、医学成像(无标记的基因检查、细胞水平的成像)、无损检测、安全检查(生化物的检查)等领域带来了深远的影响。
由于太赫兹的频率很高,所以其空间分辨率也很高;又由于它的脉冲很短(皮秒量级)所以具有很高的时间分辨率。
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。
另外,由于生物大分子的振动和转动频率的共振频率均在太赫兹波段,因此太赫兹在粮食选种,优良菌种的选择等农业和食品加工行业有着良好的应用前景。
太赫兹技术及其应用概述

太赫兹技术及其应用概述太赫兹技术是一种新兴的射频技术,工作频段位于红外光和微波之间,频率范围在0.1THz到10THz之间。
由于太赫兹射频波的特殊性质,如穿透力强、无电离辐射、对人体无害等,使其在许多领域有着广泛的应用前景。
太赫兹技术的应用涉及很多领域,包括通信、无损检测、成像、安检等。
首先,太赫兹技术在通信领域有巨大的潜力。
由于太赫兹波的频率高,穿透力强,传输距离短,因此可以在通信中实现更高的数据传输速率。
太赫兹通信还可以用于室内定位、天线辨识等应用。
其次,太赫兹技术在无损检测领域有广泛的应用。
太赫兹波可以穿透很多非金属材料,如纸张、皮肤、塑料等,因此可以实现对隐藏在这些物质后面的物体的无损检测。
太赫兹技术在食品质量检测、药物检测、文物保护等领域有着广阔的应用前景。
太赫兹技术在成像领域也具有很大的优势。
由于太赫兹波可以穿透多种材料,可以在成像中实现对物体内部结构的观测。
因此,太赫兹成像技术可以应用于医学成像、安检成像等领域。
特别是在肿瘤检测方面,太赫兹成像具有不可替代的优势。
安检是太赫兹技术的另一个主要应用领域。
太赫兹波可以穿透衣物、纸张等材料,因此可以用于发现隐藏在衣物、包裹等物体中的危险物品,如爆炸物、毒品等。
与传统安检方法相比,太赫兹安检具有高效、无损、对人体无害等优势,因此在机场、火车站等场所有着广泛的应用前景。
太赫兹技术的发展还面临着一些挑战。
首先,太赫兹波在大气中的传输受到很大的限制,而且太赫兹器件比较昂贵,对于大规模应用而言仍然存在一定的困难。
其次,太赫兹信号的处理和分析技术还有待进一步研究和发展,以应对不同应用领域的需求。
总之,太赫兹技术是一种具有广泛应用前景的射频技术。
它在通信、无损检测、成像、安检等领域都具有重要的应用价值。
随着太赫兹技术的进一步发展和突破,相信它将会在更多的领域展现出其独特的优势,并为人类社会的进步和发展做出积极贡献。
太赫兹技术与应用

太赫兹技术与应用
嘿,朋友们!今天咱来聊聊太赫兹技术与应用,这可真是个超级有趣又超级厉害的玩意儿!
你说太赫兹技术像啥呢?就好比是我们生活中的一把神奇钥匙,能打开好多好多以前想都想不到的大门。
先来说说它在安检方面的大作用吧!想象一下,以前安检的时候,是不是得又摸又搜的,麻烦不说,还可能会让人感觉不舒服。
但有了太赫兹技术就不一样啦!它就像一双超级厉害的眼睛,能快速又准确地看穿各种东西,什么危险物品都别想逃过它的法眼,而且还不会对人体造成伤害呢,这多牛啊!
在通信领域,太赫兹技术也是大显身手呢!它能让我们的信息传输速度像火箭一样快,以后下载个大电影啥的,可能就是眨眼的功夫。
这感觉,就好像是从慢悠悠的牛车一下子换成了超酷炫的跑车,那叫一个爽!
还有啊,在医疗领域,太赫兹技术也能帮上大忙呢!它可以更清楚地看到人体内部的情况,就像是给医生们配上了一副神奇的透视眼镜,能更早地发现疾病,让治疗变得更加及时和有效。
你看,太赫兹技术是不是到处都能发挥大作用啊!那它是怎么做到这些的呢?嘿嘿,这可就得靠那些聪明的科学家们不断地研究和探索啦!他们就像是一群勇敢的探险家,在太赫兹技术的世界里不断挖掘宝藏。
咱再想想,未来太赫兹技术还能给我们带来什么惊喜呢?会不会以后我们的手机都直接用太赫兹技术来传输信号啦?或者去医院检查,只需要用太赫兹设备照一照就能知道身体有没有问题?哎呀,真的好期待呀!
总之,太赫兹技术就是这么神奇,这么厉害!它就像是一颗正在冉冉升起的新星,照亮我们生活的各个角落。
让我们一起期待它给我们带来更多的惊喜和改变吧!这就是太赫兹技术,你说棒不棒!。
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癌变组织和正常组织的THz波具有不同的振幅,波形和时间 延迟,我们可以从中得到肿瘤的大小和形状。
四. THz 在生物、环境监测上的应用
● 由于生物大分子的振动和转动能量均在 THz 波段, 因而利用THz 辐射技术可得到 DNA 的重要信息,这对 粮食选种、优良菌种选择等起着重要作用; ● THz 在生物化学应用以及药物的分析和检测等方面 都具有良好的功能; ● THz 辐射可以穿透烟雾,又可检测有毒或有害分 子,所以在环境监测和保护方面将得到应用。
Stage
M11
A2
PM1 PM2
InAs Emitter
Chopper
L1 M7
A4
CBS
HWP A1
M1
A3
M2
Laser
M6
M5
(四) THz波的应用
目前全世界有
100个以上的研 究小组在进行 与THz 有关的 研究
美国: 主要研究力量
欧洲: Teravision, Tera-
bridge
Teraview Ltd.
最后,用一个与光导天线相连的电流表来探测这
个电流即可。其中,这个光电流与THz瞬时电场
是成正比的。
返回
电光取样的方法
电光取样测量技术基于线性电光效应:当太赫 兹脉冲通过电光晶体时,它会发生瞬态双折射,从 而影响探测(取样)脉冲在晶体中的传播。
当探测脉冲和太赫兹脉冲同时通过电光晶体时, 太赫兹脉冲电场会导致晶体的折射率发生各向异性 的改变,致使探测脉冲的偏振态发生变化。
光学常数的提取:
折射率和吸收系数
n c 1
L
2
c
2 L
ln
4n n
1 2
f 位相 L 样品厚度 THz波的振幅 n 折射率 c 光速
相对吸收系数
ln I / I Sample reference
不同厂家镇静类药的太赫兹光谱研究
1.不同厂家地西泮药及其有效成分的太赫兹光谱比较
Absorption (cm-1) Absorption (cm-1)
有效成分含量: 3.7%
120
1.39
100
tjlsdxp
bjymdxp
80
60
40
0.55
20
0 0.5
1.0
1.5
2.0
Frequency (THz)
● T-ray 成像可能解决上述问题: THz 与 X-ray 的最大区别在于,它在远红外区,光子能量 比 X-ray 小约百万倍,没有离子化辐射问题; THz 频率段正好处在分子相互作用段,它可以给出位置和密 度的信息。可用于分子活动的研究,并给出很高的空间分辨率 (~ 300um)。 它很少散射,使成像很简单,不需要进行散射校正。 THz –ray在成像中的最重要的特性是,在THz –ray 作用下, 不同的分子具有特定的相互作用,可用于在分子尺度上的材料 确定,用于诊断疾病和癌疹的早期发现。 THz –ray可用于计算机照相,THz –ray CT可获得三维分子 或化学的图象,其分辨率可达 um 量级。
T-射线的这些特性使得THz技术在很多方面 可以成为傅立叶变换红外光谱技术和X射线 技术的互补技术。
(三) THz波的产生与探测.
太赫兹辐射源和探测器介绍
辐射源: 电光晶体 (光整流) 光电导天线 (更高功率) Gunn 振荡器, 冷等离子体 等等。
探测器: 电光晶体 (电光效应) 热辐射探测器 (bolometer)
1 THz
2
1
cm
1
cm
20
20
0
1
2
1.5 THz
0
1
2
2 THz
1
cm
1
cm
0
0
0
1
2
0
1
2
(二) THz波的主要特征
T-射线的几个主要特性
(一)相干性 THz技术的相干测量技术能够直接测量电场振幅和 相位,可以方便地提取样品的折射率、吸收系数.
(二)低能性 (4.1 meV ~1 THz) X-射线~30kev 相差7个数量级 !!
调整探测脉冲和太赫兹脉冲之间的时间延迟, 检测探测光在晶体中发生的偏振变化就可以得到太 赫兹脉冲电场的时域波形。
基于InAs半导体的太赫兹时域光谱系统
M9
M8
L2 lock in
M10
QWP
M12 P PM4
M14 M13 PBS L3
Si Wafer ZnTe Sensor
PM3
M4 M3
Delay
塑料板上的单孔 T-ray
单孔衍射 (f=1.8 mm)
2
2
0.5 THz
1 THz
1
cm
1
cm
20
20
0
1
2
1.5 THz
0
1
2
2 THz
1
cm
1
cm
0
0
0
1
2
0
1
2
杨氏干涉实验
空间相干 20
10
双缝干涉 T-ray
X (mm)
00
14
27
Time (ps)
T-射线的干涉图样
2
0.5 THz
THz波的探测
常用的两种方法: 光导天线的方法 电光取样的方法
光导天线的探测方法
将一个未加偏置电压的光导天线放置于太赫兹光 路之中,用一束探测脉冲打到光电导介质上,这 时在介质中能够产生出电子-空穴对(自由载流 子),而此时同步到达的太赫兹脉冲则作为加在 光导天线上的偏置电场,以此来驱动那些载流子 运动,从而在光导天线中形成光电流。
返回
光整流的基本原理
光整流是产生太赫兹脉冲的另一种机制,它是一种非 线性效应,是电光效应的逆过程。
超短激光脉冲入射到非线性介质中,由差频振荡效应 会产生一个低频振荡的时变电极化场。这个电极化场 就可以辐射出太赫兹波来。
这是因为所辐射出的电磁波的频率上限与入射激光的 脉宽有关,如果入射激光的脉宽在亚皮秒量级,则辐 射出的电磁波的频率上限就会在太赫兹量级,由此这 种光整流效应被称作为亚皮秒光整流效应,或太赫兹 光整流效应,
日本: Tera-photonics
台湾: Tera-photonics
China: NNSFC 新的 THz 项目
THz辐射主要应用领域
生物医学 安全检查 工业无损检测 空间物理和天文学 环境监测 化学分析 军事和通信领域
一、THz 在国家安全、反恐方面的作用
由于 THz 波对衣物、塑料、陶瓷、硅片、纸张 和干木材等一系列物质具有较好的穿透性能;而且 能够根据物质的THz“指纹谱”,对物质进行识别, 所以在毒品、化学生物危险品和武器等的非接触安 全检测、邮件隐藏物的非接触检测等方面受到了反 恐、保安和海关检查等部门的高度重视。
光学前沿------
THz 科学技术及应用
山西大同大学物电学院
邓富胜
2010.6
内容概要
(一) 什么是THz波? (二) THz波的主要特征 (三) THz波的产生与探测 (四) THz波的应用
(一) 什么是THz波?
THz在电磁波谱中的位置
THz辐射(T射线)通常指的是频率在0.1THz~ 10THz(波长在3mm~ 30μm)之间的电磁波,其 波段在微波和红外光之间,属于远红外波段,此 波段是人们所剩的最后一个未被开发的波段。
Capital Normal University
3. THz在爆炸物检测中的应用
Absorbance
0.20
0.15
2,4-DNT
0.15
0.10
0.10
1,3-DNT
0.05
0.05
Absorbance
0.00 600 500 400 300 200 100 0 Wavenumber (cm-1)
1. THz在安全检查上的应用
报纸
尖刀 !!
THz在安全检查上的应用
T-射线 收发器
恐怖分子 人质
当警察需要从屋外确知人质、恐怖分子和武器的详细位置和 状况的时候,我们可否使用THz收发器来帮忙?
2. THz在毒品检测中的应用
测量环境:充氮气后,测量系统湿度低于4%,温度为室温
以氯胺酮为例的THz光谱测量结果
甲基安非他明(MA)、3,4-亚甲二氧基安非他明(MDMA)和 阿司匹林空间图样成分分析方法得到的实验结果[1]:
黄色为MDMA, 蓝色为阿司匹林, 红色为MA
[1]Kodo Kawase, Yuichi Ogawa, Yuuki Watanable, Hiroyuki Inoue, OPTICS EXPRESS. 11, 2549-2554 (2003)
Defects near the Foam/Substrate Interface
49 of 57 defects were detected
三. 在医学成像、诊断上的特殊作用
● MR, CT, PET 在医学成像中发挥很大的作用,但有局限性。
● CT, PET 均采用离子化辐射,可能会引起别的疾病; ● MR 和 CT不能对骨头成像; ● PET 有很高的灵敏度但空间分辨率差。
Radio Microwave T-rays Infrared
UV X-rays
108 109 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017
Frequency (Hz)
1THz~1ps~300μm~33cm-1 ~4.1eV~48K