太赫兹检测毒品检测
太赫兹原理及应用

THz在安全检查上的应用
报纸
尖刀 !!
二. THz在无损检测中的应用
使用太赫兹技术研究航天飞机失事的原因
三.THz 在医学中的 应用
mm
电光信号 (nA)
标准照片 Standard photo
THz 成像 THz Imaging
00 0
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肿瘤 a tumor
25 05
10 15 20 25 mm
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。
(四)大多数极性分子如水分子,对THz辐射 有强烈的吸收。
(五)瞬态性: THz脉冲的典型脉宽在皮秒量级,通过电光取样测量 技术,能够有效地抑制背景辐射噪声的干扰。在小 于3THz时信噪比高达104:1,远远高于傅立叶变换红 外光谱技术,而且其稳定性更好。
(六)宽带性:
THz脉冲光源通常包含若干个周期的电磁振荡,单 个脉冲的频带可以覆盖从GHz至几十THz的范围, 便于在大的范围里分析物质的光谱性质。
五. THz 技术在国防上的重要作用。
● THz 雷达可成为未来高精度雷达的发展方向:
由于 THz 波比通常微波的频率更高,在远程军事目 标探测、显示前方烟雾中的坦克、远距离成像、多光 谱成像等方面有重要的应用, 能够探测比微波雷达更小 的目标和实现更精确的定位,具有更高的分辨率和更
太赫兹(THz)技术

太赫兹(THz)技术一、基本概念 (1)1. 太赫兹波 (1)2. 太赫兹波的特点 (1)二、国内外研究现状 (2)1. 美国 (3)2. 欧洲 (3)3. 亚洲 (3)三、太赫兹技术的应用 (4)1. 太赫兹雷达和成像 (4)2. 太赫兹通信 (5)3. 太赫兹安全检查 (6)4. 太赫兹无损检测 (7)5. 环境探测 (7)6. 生物医学 (8)7. 天文观测 (8)8. 材料特性的研究 (9)四、太赫兹技术的研究内容 (9)1. 太赫兹辐射源 (9)2. 太赫兹波段信号的探测 (10)3. 太赫兹功能器件 (10)五、我们能做些什么 (10)一、基本概念1.太赫兹波太赫兹(Terahertz)一词是弗莱明(Fleming)于1974年首次提出的,用来描述迈克尔逊干涉仪的光谱线频率范围。
太赫兹(THz, 1THz=1012Hz)频段是指频率从十分之几到十几太赫兹,介于毫米波与红外光之间相当宽范围的电磁辐射区域。
THz波又被称为T射线,在频域上处于宏观经典理论向微观量子理论的过渡区,在电子学向光子学的过渡区域。
长期以来由于缺乏有效的THz辐射产生和检测方法,对于该波段的了解有限,使得THz成为电磁波谱中最后一个未被全面研究的频率窗口,被称为电磁波谱中的“太赫兹空隙”(Terahertz Gap)。
2.太赫兹波的特点THz波具有很多独特的性质。
从频谱上看,THz 辐射在电磁波谱中介于微波与红外辐射之间;在电子学领域, THz辐射被称为毫米波或亚毫米波;在光学领域,它又被称为远红外射线;从能量上看, THz波段的能量介于电子和光子之间。
THz的特殊电磁波谱位置赋予它很多优越的特性,有非常重要的学术价值和应用价值,得到了全世界各国研究人员的极大关注。
THz 波的频率范围处于电子学与光子学的交叉区域。
在长波方向,它与毫米波有重叠,在短波方向,它与红外线有重叠。
在频域上, THz处于宏观经典理论向微观量子理论的过渡区。
THz技术及其应用

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THz成像实例
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THz局限性?
(五)瞬态性: THz脉冲的典型脉宽在皮秒量级,通过电光取样测量 技术,能够有效地抑制背景辐射噪声的干扰。在小 于3THz时信噪比高达104:1,远远高于傅立叶变换红 外光谱技术,而且其稳定性更好。
(六)宽带性:
THz脉冲光源通常包含若干个周期的电磁振荡,单 个脉冲的频带可以覆盖从GHz至几十THz的范围, 便于在大的范围里分析物质的光谱性质。
(三)THz 辐射对于很多非极性物质,如电介质 材料及塑料、纸箱、布料等包装材料有很强的穿透 力, 可用来对已经包装的物品进行质检或者用于安 全检查。
(四)大多数极性分子如水分子,对THz辐射 有强烈的吸收。
在THz成像技术中,可以利用对水的强烈吸收特性 分辨生物组织的不同状态,如对人体烧伤部位的损 伤程度进行诊断,还可以进行产品质量控制,如测 量食品表面水分含量以确定其新鲜程度。
● MR, CT在医学成像中发挥很大的作用,但有局限性。 ● CT 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。
● 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; – 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。
THz光谱技术检测DNAN炸药含量的研究

从而确定炸药的种类 。 虽然 其准 确度高和 精密度 好 , 但难 于 在线实时检测 , 且放射性强 。 核磁共振探测技术[ 1 1 ] 是指 利用 不 同分析结构的氢核不 同的共振特性 , 来 鉴别物质 中的含氢
量 。由于核磁共振信号强度与此物质 的含氢量成 正 比,通过 探测物质 的含氢量可 以间接 的识别某些 特定 的爆炸物 。这种
作者简介 : 王
高, 1 9 7 3 年生 , 中北大学 电子技术测试国家重 点实验室副教授
e - m a i l ; g x x  ̄n u m e d u . a l l
3 0 0 0 7 2 0 3 0 0 5 1
摘
要
为 了对一种新型低感熔铸炸药 ( DN AN) 含量进行检测 ,设计 了 THz 光谱相 干探 测系统 ,检测确定
了 DNA N 的 THz 特征波长位置 ,又利用 比尔朗伯定律求解 了 D NAN的含量 。 设 计 了由主控 系统 控制步进
关键词 太赫兹 ;炸药检测 ;特征吸收峰 ; 2 , 4 - 二硝基苯 甲醚
文 献 标 识 码 :A D OI :1 0 . 3 9 6 4 / j . i s s n . i 0 0 0 — 0 5 9 3 ( 2 0 1 3 } 0 4 — 0 8 8 6 — 0 4
中 图分 类 号 : Байду номын сангаасQ5 6 O . 1
移谱技术[ 1 是对 微量 化学 物 质进 行检 测 的一 种物 理 方法 ,
在探测毒品和爆炸物方面获得了广泛的应用 。但该技术选 择
性不佳 , 较 难进行定 量分析 ,当被 测物质不 纯净时 ,还会 引
起严重 的基体效应 。
太赫兹 ( T Hz ) 检测 技术D s , 1 4 ] 是 红外 向微波 波段 应 用 的 延伸 ,由于多种有机物在此波段上存在 特征 吸收峰 , 所 以采 用此波段对爆 炸物进行定性定 量分析精度 高 、稳定性好 。本 工作设计 了 THz 光谱检测 系统 对 D NA N炸药进行检测 。
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。
基于太赫兹光谱技术的爆炸物类危险品检测

激光与光电子学进展49,040006(2012)Laser &Optoelectronics Progress○C2012《中国激光》杂志社基于太赫兹光谱技术的爆炸物类危险品检测卢树华1,2(1中国人民公安大学安全防范系,北京102416;2中国人民公安大学公安部安全防范重点实验室,北京102416)摘要 太赫兹(THz)光谱技术识别爆炸物类危险品是一种极具竞争力的新型安检方法。
总结了不同研究机构的爆炸物指纹谱数据,建立了可供参考的数据库;讨论了棉布、塑料、皮革、涤纶和硬纸板等常见材料覆盖下隐蔽爆炸物的检测状况;介绍了远距离探测爆炸物的最新研究进展。
最后,分析了实战场景中应用THz光谱技术检测爆炸物需要面临的混合爆炸物、复杂环境条件和远距离探测等主要问题,并对未来的发展趋势作了展望。
关键词 光谱学;太赫兹;爆炸物;爆炸物检测;指纹谱中图分类号 TN247 文献标识码 A doi:10.3788/LOP49.040006Detection of Explosives by Terahertz Spectroscopic TechniquesLu Shuhua1,21 Department of Security Prevention,Chinese People′s Public Security University,Beijing 102416,China2 Key Laboratory of Security Prevention,Ministry of Public Security,Chinese People′s Public SecurityUniversity,Beijing 102416,烄烆烌烎ChinaAbstract Terahertz spectroscopic techniques have been regarded as competitive methods for the identification ofexplosives and related compounds.The explosives fingerprint data of various research institutions are reviewed toestablish reference databases.The detection of explosives hidden under some materials including cotton,plastic,leather,polyester,cardboard etc.is discussed.The latest research advances of the remote detection of explosivesare described.Furthermore,the major issues faced with mixed explosives,complex environment conditions,remotedetection on THz detecting explosives in the actual scene and so on have been analyzed.The future trends in apreliminary outlook are pointed out.Key words spectroscopy;terahertz;explosive;identification of explosive;fingerprint spectrumOCIS codes 300.1030;300.6495;300.6170 收稿日期:2011-09-21;收到修改稿日期:2011-10-30;网络出版日期:2012-01-19基金项目:中央高校基本科研业务经费(2011LG02)和中国人民公安大学校级科研项目资助课题。
T 赫兹
太赫兹目前,国际上对太赫兹辐射已达成如下共识,即太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。
它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用,首先是因为物质的太赫兹光谱(包括透射谱和反射谱)包含着非常丰富的物理和化学信息,所以研究物质在该波段的光谱对于物质结构的探索具有重要意义;其次是因为太赫兹脉冲光源与传统光源相比具有很多独特的性质。
简介T Hz波(太赫兹波)或称为THz射线(太赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。
太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。
实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。
在1896年和1897年,Rubens和Nichols就涉及到这一波段,红外光谱到达9um(0.009mm)和20um(0.02mm),之后又有到达50um 的记载。
之后的近百年时间,远红外技术取得了许多成果,并且已经产业化。
但是涉及太赫兹波段的研究结果和数据非常少,主要是受到有效太赫兹产生源和灵敏探测器的限制,因此这一波段也被称为THz间隙。
随着80年代一系列新技术、新材料的发展,特别是超快技术的发展,使得获得宽带稳定的脉冲THz源成为一种准常规技术,THz技术得以迅速发展,并在实际范围内掀起一股THz研究热潮。
评价2004年,美国政府将THz科技评为“改变未来世界的十大技术”之四,而日本于2005年1月8日更是将THz技术列为“国家支柱十大重点战略目标”之首,举全国之力进行研发。
我国政府在2005年11月专门召开了“香山科技会议”,邀请国内多位在THz研究领域有影响的院士专门讨论我国THz事业的发展方向,并制定了我国THz技术的发展规划。
另外,美国、欧洲、亚洲、澳大利亚等许多国家和地区政府、机构、企业、大学和研究机构纷纷投入到THz的研发热潮之中。
太赫兹科学技术的综述
太赫兹科学技术的综述引言太赫兹科学技术是指利用太赫兹波段的电磁波进行研究和应用的科学领域。
太赫兹波段是指位于红外光和微波之间的频段,频率范围在0.1 THz到10 THz之间。
太赫兹波段具有许多独特的特性,使其在材料科学、生物医学、安全检测等领域具有广泛的应用前景。
本文将对太赫兹科学技术的研究进展和应用进行综述。
太赫兹波的特性太赫兹波有许多独特的特性,使其在科学研究和技术应用中具有广泛的应用前景。
1. 非破坏性:太赫兹波可以透过许多非透明材料,如塑料、陶瓷等,从而可以进行非破坏性的材料检测和成像。
2. 光谱信息:太赫兹波可以提供物质的光谱信息,帮助研究物质的结构和性质。
3. 低能量:太赫兹波的能量较低,对生物体和材料影响较小,使其在生物医学和安全检测中具备潜力。
太赫兹科学技术的研究进展太赫兹科学技术的研究取得了许多重要进展,以下是其中的几个方面:太赫兹波的发射和检测技术太赫兹波的发射和检测是太赫兹科学技术的基础。
近年来,研究人员开发了许多新的太赫兹波发射和检测器件,例如太赫兹波源、太赫兹探测器等。
这些技术的发展大大提高了太赫兹科学技术的研究水平和应用能力。
太赫兹波在材料科学中的应用太赫兹波在材料科学中具有广泛的应用前景。
研究人员利用太赫兹波可以对材料的结构、成分、缺陷等进行非破坏性的检测和表征。
此外,太赫兹波还可以被用于材料的表面和界面分析等领域。
太赫兹波在生物医学中的应用太赫兹波在生物医学领域也有重要的应用价值。
太赫兹波可以透过皮肤、血液等生物组织,对生物体进行非侵入性的检测和成像。
这使得太赫兹波在病理学、药物筛选等领域具有巨大的潜力。
太赫兹波在安全检测中的应用由于太赫兹波对许多非透明材料的透射性,以及对爆炸物、毒品等物质的特异性吸收能力,太赫兹技术在安全检测领域有广阔的应用前景。
太赫兹波可以用于空港、火车站等场所的安全检查,帮助发现隐藏的危险物品。
结论太赫兹科学技术在过去几年取得了令人瞩目的研究进展和应用成果。
太赫兹成像技术研究
太赫兹成像技术研究一、引言太赫兹成像技术是一种新兴的成像技术,在医学、安全、文化遗产保护等领域有着广泛的应用前景。
本文将介绍太赫兹成像技术的原理、应用、发展趋势、存在的问题以及对应的解决方案。
二、太赫兹成像技术原理太赫兹波是介于微波和红外线之间的电磁波,其频率在0.1 THz至10 THz之间。
太赫兹波的电磁波长度在物质微观结构尺度范围内,可以穿透许多非金属材料并揭示其内部结构。
太赫兹成像技术是一种通过利用太赫兹波进行成像的方法,可实现基于温度差异和物质不同介电常数的显影方法。
太赫兹成像技术可以利用太赫兹波在障碍物的反射、穿透和散射等特性,对被成像物体的内部结构进行探测。
太赫兹成像技术具有非接触、非破坏和低功率的特点,并且可以穿透非金属和非透明材料,因此在医学、安全和文化遗产保护等领域有着广泛应用。
三、太赫兹成像技术应用1.医学领域太赫兹成像技术在医学领域中被广泛应用,例如,通过太赫兹成像技术可以探测牙齿中的龋洞、蛀牙和血管中的血栓等病变,并且可以提高手术的精度和效率。
太赫兹成像技术还可以用于脑部和胃肠道的成像,以及皮肤疾病的诊断和治疗。
2.安全领域太赫兹成像技术可以检测在行李箱、数码相机等物品中隐藏的危险品,例如爆炸品、毒品和武器等。
3.文化遗产保护太赫兹成像技术可以应用于文物的非破坏性探测和图像重建,例如青铜器的成分分析、古代书画的描摹和唐三彩的断面解剖等。
四、太赫兹成像技术发展趋势1.传感器技术太赫兹成像技术的发展需要更高性能的探测器和放大器。
因此,需要深入研究和改进现有的太赫兹传感器技术,提高其灵敏度、辨别能力和信噪比。
2.成像分辨率太赫兹成像技术的成像分辨率是限制其应用的主要难点。
因此,需要推动太赫兹成像技术的分析技术和图像处理技术的进步,以提高成像的分辨率和准确性。
3.多模态成像技术太赫兹成像技术与其他成像技术的协同利用可以产生更全面和准确的成像结果。
例如,通过太赫兹成像技术和磁共振成像技术的结合可以实现人体器官的三维成像和定位。
太赫兹技术的商业应用前景
太赫兹技术的商业应用前景太赫兹技术是一种新兴的频段技术,它的频率在毫米波和微波之间,主要应用于通信、安全检测和医疗等领域。
随着技术的不断发展,太赫兹技术的商业应用前景也越来越广阔。
一、通信领域在5G时代的到来之前,太赫兹技术就已经开始在通信领域有所应用。
它不仅具有高速传输数据的能力,而且几乎不会受到干扰和遮挡的影响。
因此,太赫兹通信技术可以在城市和室内环境中实现高速宽带接入,解决传统微波通信频率拥挤的问题。
目前,太赫兹通信技术还处于研究和开发阶段,但其商业应用前景巨大。
据市场研究公司预测,到2022年,太赫兹技术市场规模将达到52亿美元。
二、安全检测领域太赫兹技术在安全检测领域也有着广泛的应用。
它可以用于检测隐蔽武器、毒品、炸药等物品,同时还可以用于人体安检。
由于太赫兹波长比X射线较长,能量较低,不会对人体造成伤害,因此比传统的X射线安检更加安全和可靠。
目前,太赫兹安检技术已经在各个领域得到了广泛的应用,例如机场、地铁、车站等公共场所,以及一些重要的政治和商业活动场所。
三、医疗领域太赫兹技术在医疗诊断领域也有着广泛的应用。
通过太赫兹波谱技术可以检测出人体组织、细胞和分子的变化,进而实现精确的医学诊断。
例如,太赫兹医学可以帮助医生早期诊断患有癌症、糖尿病、皮肤病等疾病的患者,同时也可以为药物研发和生物医学工程提供实验方法。
总的来说,太赫兹技术的商业应用前景非常广阔,尤其在通信、安全检测和医疗领域具有巨大的市场潜力。
虽然目前该技术尚处于发展阶段,但随着技术的不断成熟和推广,相信它将能为人们带来更多的福利和商机。
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太赫兹波的应用主要集中在两个方面:THz成像技术和THz光谱技 术。
太赫兹的产生:
常用的两种方法:光导天线辐射机制 非线性光学整流效应
太赫兹辐射的探测:
光电采样技术 光导天线法
太赫兹辐射的性质:
瞬态性,宽带性,赫兹检测---毒品的THz光谱研究
吕英 仪器仪表工程
一
太赫兹频段是指介于毫米波与红外光之间的 一段相当宽范围的电磁辐射区域,属于远红外波 段,物质在THz波段的光谱包含着丰富的物理和 化学信息,因此在该波段对物质经行研究的意义 重大。
其本身的低能性,强穿透力的诸多特点使得 人们对其越来越感兴趣,尤其是生物医学领域和 化学领域对生物的无损检测和探测方面更是得到 了人们的青睐。
本论文的研究目的及意义:
毒品不仅危害人们的身心健康,而且容 易引发一系列社会犯罪活动,所以缉毒 工作极为重要,另外各个国家对于不同 种类和数量的毒品,在刑事上对于毒贩 的量刑有所不同。
毒品THz吸收光谱的理论模拟计算对于 研究毒品分子的远红外振动模式,分析 和语言毒品的远红外震动光谱,以及探 讨生物大分子在THz波段的振动理论都 具有十分重要的意义。
毒品THz吸收光谱的解析
• 误差分析:
• 模拟采用的是单分子气相的模型,对于 固态材料的THz光谱,分子间的相互作用 非常重要,对固态材料,还要考虑分子 间的模式或声子模式。其次,理论模型 是在绝对零度下进行的计算,而实验测 量实在室温下进行的。
二.红外光谱模拟理论
红外光谱分析原理:
分子的振动能量比转动能量大,当发生振动能级跃迁时,不可 避免的伴随有转动能级的跃迁,所以无法测量纯粹的振动光谱, 而只能得到分子的振动-转动光谱,这种光谱称为红外吸收光 谱。 红外光谱的划分: 12800~10(1/cm)
4000~200(1/cm),200~10(1/cm) 12800~4000(1/cm) 4000~200(1/cm) 200~10(1/cm)
课题的研究背景:
毒品对吸毒者个人身心健康和社会都有极为严重的危害。
色谱法,x射线荧光谱,核磁共振,紫外光谱,荧光分析法等,这 些传统方法对样本都有一定程度的损害,属于有损检测方法。而 用太赫兹技术,为毒品的安全检查工作提供了一种全新的探测和 识别方法。
太赫兹辐射通常是指波长在30um~3mm之间的电磁辐射,其波段 在电磁波谱中介于微波与红外光波之间,其中1THz对应的波长为 300um,波数为33.3(1/cm),能量为4.1mev。