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  • 利用太赫茲光譜快速檢測致病菌

    6月23日,記者從三軍醫大西南醫院獲悉,該院綜合實驗研究中心主任羅陽教授與檢驗科主任府偉靈教授及其團隊在歷時4年研究后,成功利用太赫茲光譜首次實現了多種臨床致病菌的快速檢測,其檢測時間只需要10秒左右,這意味著太赫茲光譜將有望首次在臨床醫學上運用,具有劃時代意義。 該研究成果日前發表在國際著名光學期刊《生物光子學》上,題目為《太赫茲時域光譜用于快速無標記檢測和評估病原菌》。 “太赫茲波,也就是頻率在0.1到10太赫茲之間的電磁波。”府偉靈介紹,和X射線相比,它波長更多,穿透力卻遠不如X射線。 從2012年起,這個研究團隊開展了大量研究,他們發現太赫茲波對水吸收特別敏感,其生成的光譜能檢測出不同細胞的含水量,甚至連細胞內部水分子的振動或旋轉,光譜都會呈現出不同的形狀。 為進一步開發太赫茲光譜的檢測潛能,他們開始研發太赫茲生物檢測技術。怎么檢測?羅陽舉......閱讀全文

    利用太赫茲光譜快速檢測致病菌

    6月23日,記者從三軍醫大西南醫院獲悉,該院綜合實驗研究中心主任羅陽教授與檢驗科主任府偉靈教授及其團隊在歷時4年研究后,成功利用太赫茲光譜首次實現了多種臨床致病菌的快速檢測,其檢測時間只需要10秒左右,這意味著太赫茲光譜將有望首次在臨床醫學上運用,具有劃時代意義。該研究成果日前發表在國際著名光學期刊

    利用太赫茲光譜快速檢測致病菌

    ?? 6月23日,記者從三軍醫大西南醫院獲悉,該院綜合實驗研究中心主任羅陽教授與檢驗科主任府偉靈教授及其團隊在歷時4年研究后,成功利用太赫茲光譜首次實現了多種臨床致病菌的快速檢測,其檢測時間只需要10秒左右,這意味著太赫茲光譜將有望首次在臨床醫學上運用,具有劃時代意義。?  該研究成果日前發表在國際

    三軍醫大西南醫院專家利用太赫茲光譜快速檢測致病菌

      6月23日,記者從三軍醫大西南醫院獲悉,該院綜合實驗研究中心主任羅陽教授與檢驗科主任府偉靈教授及其團隊在歷時4年研究后,成功利用太赫茲光譜首次實現了多種臨床致病菌的快速檢測,其檢測時間只需要10秒左右,這意味著太赫茲光譜將有望首次在臨床醫學上運用,具有劃時代意義。  該研究成果日前發表在國際著名

    太赫茲光譜

    太赫茲波,又稱遠紅外輻射波,具備非常卓越的特性。許多常見的材料和組織對于太赫茲波都是半透明的,并表現出“太赫茲特性”,使得利用太赫茲波鑒別和分析樣品成為可能。太赫茲光譜技術具備非常廣泛的應用前景,比如在聚合物多晶型研究、聚合物研發、無機化學、氣體光譜、固態物理、半導體物理以及藥品研發等相關領域都可以

    使用快速太赫茲量子阱光電探測器的太赫茲光檢測(二)

    ResultsBefore demonstrating the fast terahertz detection, we first characterize the electrical and optical performances of the terahertz QWP. The

    使用快速太赫茲量子阱光電探測器的太赫茲光檢測(一)

    6.2-GHz modulated terahertz light detection using fast terahertz quantum well photodetectorsHua Li,1?Wen-Jian Wan,1?Zhi-Yong Tan,1?Zhang-Long Fu,1?Hai

    使用快速太赫茲量子阱光電探測器的太赫茲光檢測(四)

    MethodsSample growth and device fabricationThe QWP is based on the one single photon design and the core region consists of 30-period AlGaAs/GaAs

    使用快速太赫茲量子阱光電探測器的太赫茲光檢測(三)

    DiscussionIn this work we demonstrate that the fast terahertz QWP detector is capable of responding 6.2?GHz modulated terahertz light. We should

    太赫茲時域光譜儀

    太赫茲時域光譜儀 太赫茲研究院創造性的研發了新型太赫茲時域光譜儀產品系列,該光譜分析儀均具有探測波段寬、靈敏度高、響應度高、分辨率精細準確且性能可靠等特點,技術綜合性能都已達到國際先進水平,部分指標和功能領先國際水平。CCT-1700是華訊方舟自主首創的

    太赫茲波與太赫茲技術

    太赫茲波是指頻率介于0.1~10THz之間的電磁波,其波長范圍為 0.03~3 mm。太赫茲波在電磁波譜中的位置位于微波和紅外輻射之間,故對其研究手段由電子學理論逐漸過渡為光子學理論。20世紀90年代以前,人們對太赫茲波的認識非常有限。近年來,隨著激光技術、量子阱技術和半導體技術的發展,為太赫茲脈沖

    太赫茲技術的地溝油快速檢測儀問世

    ?? 地溝油是中國食品安全領域亟待解決的重大問題之一。科研人員研制的“一秒鐘準確檢測地溝油”設備將亮相將要舉行的第14屆中國國際工業博覽會,據介紹,該設備檢測準確率超過90%,可解決當下地溝油監管難、檢測難的問題。目前,該檢測儀樣機已成形,并付諸批量生產,年底前或將面世。  10月23日,在上海市教

    研究人員利用傅立葉變換光譜儀觀測南極太赫茲輻射

      中科院紫金山天文臺研究員史生才團隊發現,位于南極洲的冰穹A天文臺具有在地球上測量宇宙特高頻輻射的最佳條件。該研究表明,冰穹A站點提供了一個絕無僅有的在地球上開展太赫茲天文學觀測的機會。與空間望遠鏡及基于航天器的望遠鏡相比,冰穹A站點可以支持更大規模的觀測設備,且成本較低和靈活性更高。相關成果于近

    太赫茲

    太赫茲(Tera Hertz,THz)是波動頻率單位之一,又稱為太赫,或太拉赫茲。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示電磁波頻率。太赫茲是一種新的、有很多獨特優點的輻射源;太赫茲技術是一個非常重要的交叉前沿領域,給技術創新、國民經濟發展和國家安全提供了一個非常誘人的機遇。歷史早期

    超導-Bolometer-太赫茲檢測系統

    超導 Bolometer 太赫茲檢測系統作為世界上最快的太赫茲檢測器,響應時間最低達到50ps,已被射電天文觀測,太赫茲光譜學,激光輻射探測!我們研發的基于HEB超導太赫茲檢測器是靈敏度最高,檢測頻率范圍最寬的太赫茲檢測系統。作為世界上最快的太赫茲檢測器,響應時間最低達到50ps,已被射電天文觀測,

    太赫茲波段信號的檢測

    為了檢測太赫茲波段的超短脈沖,目前大多采用光導取樣或自由空間電光取樣的方法;而對于太赫茲波段連續信號的檢測,則有多種方案可用,應根據靈敏度方面的要求,因事制宜作出選擇。采用超導技術檢測太赫茲信號,可以獲得迄今為止最高的靈敏度,但有關的系統必須工作在極低的溫度。本文主要著眼于連續波信號的檢測,討論幾種

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述(一)

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述曹燦1,2, 張朝暉1,2,*, 趙小燕1,2, 張寒2,3, 張天堯1,2, 于洋1,2 摘要關鍵詞:?太赫茲光譜;?頻域;?時域;?發射器與探測器;?性能特點;?應用領域中圖分類號:O433 文獻標識碼:RReview of Terahertz Time Doma

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述(四)

    除此之外, 還有量子級聯激光器、 微波倍頻、 氣體激光等方法用來產生窄帶連續波太赫茲輻射。?表5總結了不同的太赫茲連續波發射源的相關參數對比。表5?太赫茲連續波發射源的比較Table 5?Comparison of terahertz continuous-wave emission sources

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述(三)

    式(7)中,?n˙s=ns-iks, 其中ns為樣品的折射率,?ks為消光系數。?n˙ref(ω?)表示反射鏡的折射率。 這里要求反射鏡的表面和樣品放置在同一水平面上, 稍微的錯位就會導致相位變化很大, 所以它們之間的誤差要盡量減小到1 μ m以下。傳統的反射光譜與透射光譜在結構上的差別僅在于前者接

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述(二)

    比較光電導和光整流這兩種產生太赫茲脈沖的機制可知: 用光電導天線輻射的太赫茲脈沖能量通常要比用光整流效應所產生的太赫茲脈沖的能量強。 這是因為光整流效應產生的太赫茲波的能量僅僅來源于入射的激光脈沖能量, 而光電導天線輻射的太赫茲波能量則主要來自外加的偏置電場, 如果要想獲得能量較強的太赫

    太赫茲時域光譜與頻域光譜研究綜述(五)

    (1)太赫茲頻域光譜在氣體檢測中的應用當待測樣品為氣體時, ?為了得到更為準確的樣品光譜信息, 需要儀器分辨率保持在MHz的水平, 這是傳統的時域光譜所難以達到的。 而頻域光譜儀由于其獨特的結構原理, ?擁有較高的光譜分辨率, 能夠滿足檢測氣體樣品的條件要求, 這是太赫茲頻域光譜最為突出的應用領域之

    太赫茲光譜研究進入納米尺度

    ?? 布朗大學的研究人員已經展示了一種將納米技術用于研究各種材料的強大形式的光譜技術。  激光太赫茲發射顯微鏡(LTEM)是表征太陽能電池,集成電路和其他系統和材料性能的新興手段。照射樣品材料的激光脈沖會導致發射太赫茲輻射,其中載有關于樣品電性能的重要信息。  布朗大學工程學院的教授Daniel M

    利用太赫茲微流控芯片進行溶液測量

    來自大阪大學的研究人員研發出一種非線性光學晶體芯片(NLOC),將太赫茲光波與微流控裝置結合,并充分利用了太赫茲光源與微通道內被測物質溶液的緊密近場性。他們的研究發表在最近一期APLPhotonics雜志上。“采用這項技術,即便樣本少于一納升,我們也可以探測出幾飛克分子的溶液濃度,”通訊作者Masa

    超導-Bolometer-太赫茲檢測系統優勢

    產品優勢:響應時間最低達到50ps(世界上最快太赫茲探測器)超高靈敏度(NEP最低達到10-14W ?Hz-1/2)工作頻率0.1THz~100THz適用短脈沖(從納秒級到皮秒級太赫茲脈沖)不同波形(波形從F/3到F/∞)本地控制或遠程控制全程服務支持(安裝,調試,技術支持)按客戶需求定制最優系統

    太赫茲通信

    短亦有短的好,開辟戰術通信新領域。在無線通信發展百余年后的今天,軍事通信領域500MHz~5GHz頻段資源已日趨稀缺,未來量子通信技術雖值得憧憬,但目前仍有些遙不可及。而太赫茲這一曾被“遺忘”的波段,集成了微波通信與光通信的優點,具有傳輸速率高、容量大、方向性強、安全性高及穿透性好等諸多特性,在軍事

    太赫茲簡介

    THz波(太赫茲波)或成為THz射線(太赫茲射線)是從上個世紀80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科學家們將統稱為遠紅外射線。太赫茲波是指頻率在0.1THz到10THz范圍的電磁波,波長大概在0.03到3mm范圍,介于微波與紅外之間。實際上,早在一百年前,就有科學工作者涉及過這一波段。在1896

    太赫茲成像

    遠距離穿墻術,鑄就反恐作戰新利器。如果問一下駐伊美軍最怕的是什么,那答案肯定是路邊炸彈,防不勝防的路邊炸彈,成了駐伊美軍不寒而栗的“頭號殺手”,以至于讓美國海軍陸戰隊司令邁克爾·哈吉認為:“這種相對低級的武器將成為未來戰爭的一個標志。”在美軍撤離伊拉克之前路邊炸彈造成的傷亡一度不絕于耳。與此同時,不

    太赫茲芯片

    太赫茲芯片是一種全新的微芯片,是一種信號放大器,運行速度達到了1太赫茲,創下了最新的吉尼斯世界紀錄。2018年4月23日,由中國電科13所研制的首款國產太赫茲成像芯片在首屆數字中國建設峰會上正式發布。研發歷史2014年11月,諾思羅普-格魯曼公司芯片創造了新的吉尼斯世界紀錄研發出了太赫茲芯片,能夠達

    太赫茲特點

    特點編輯人們關注THz技術的原因是THz射線普遍存在,是人們認識自然界的有效線索和工具。但是相對于其他波段的電磁波比如紅外和微波,對它的認識和應用非常匱乏。其次,THz射線有它自身的特點。THz 脈沖的典型脈寬在皮秒量級,不但可以方便地進行時間分辨的研究,而且通過取樣測量技術,能夠有效地抑制遠紅

    太赫茲應用

    太赫茲成像技術和太赫茲波譜技術由此構成了太赫茲應用的兩個主要關鍵技術。同時,由于太赫茲能量很小,不會對物質產生破壞作用,所以與X射線相比更具有優勢。THz時域光譜技術目前已經開始商業化運作,世界范圍內已經有多家企業開始生產商用THz時域光譜儀,主要是中國,美國,歐洲和日本的廠家。THz時域光譜技術的

    太赫茲雷達

    高精度寬頻帶,讓隱身兵器無所遁形。眾所周知,雷達主要靠接收目標的反射信號來發現目標。如果目標表面能使雷達波被吸收或散射,就可大大減小被發現的概率,從而達到隱身的目的。因此,通常所說的隱身技術主要是靠形狀、吸波涂層、形成等離子云吸收或改變雷達波的傳播方向來實現隱身的。在隱身技術應用之后,常規的窄帶微波

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