毫米波輻射可有效阻止癌細胞再生
以色列科研人員發現用毫米波照射癌細胞將阻止其再生,而又不破壞細胞本身,這一發現為治癌放射療法提供了新途徑。在特拉維夫剛剛結束的第三屆國際IEEE微波、通訊、天線和電子系統會議上,來自以色列阿里埃勒大學的科研人員宣布了他們的這一發現,并稱其研究已得到歐洲有關機構的資助。 阿里埃勒大學的亞哈羅姆教授表示,他們用毫米波照射肺癌細胞,發現癌細胞失去了再生能力,而健康細胞并不受影響,“這對治癌放射療法無疑是巨大的喜訊,雖然其中的奧秘還有待進一步揭示”。 亞哈羅姆教授介紹說,人類治癌所用的輻射為電離輻射,它既能殺死癌細胞也會破壞其它的細胞,“我們選擇的是非電離的毫米波輻射,它只破壞細胞的某些功能而不是細胞本身”。毫米波不同于可見光和微波,其生成有一定難度,但隨著科技的進步,其難度正在降低。作為該大學自由電子激光實驗室用戶中心的主任,亞哈羅姆教授和其他人一起用特殊的磁結構和加速電子的方法獲得了這種毫米波,這種毫米波不同于此前俄......閱讀全文
毫米波輻射可有效阻止癌細胞再生
以色列科研人員發現用毫米波照射癌細胞將阻止其再生,而又不破壞細胞本身,這一發現為治癌放射療法提供了新途徑。在特拉維夫剛剛結束的第三屆國際IEEE微波、通訊、天線和電子系統會議上,來自以色列阿里埃勒大學的科研人員宣布了他們的這一發現,并稱其研究已得到歐洲有關機構的資助。 阿里埃勒大學的亞哈羅
惡性腫瘤的毫米波輔助治療國內研究進展
惡性腫瘤已成為威脅人類健康和生命的主要疾病之一。大量研究和臨床實踐證明,綜合應用手術、放療、化療等治療手段可獲得更佳的效果。近年來毫米波輔助治療技術,給癌癥的綜合治療增添了新的篇章。近10年來,從基礎到臨床,對毫米波生物效應的研究已開展得非常廣泛,并取得了可喜的成果。本文將介紹毫米波應用于惡性腫瘤治
抗輻射胰腺癌細胞的弱點被日本學家發現
圖:(左)細胞周期:M期前的G2檢查點,表示細胞分裂。(右)MIA PaCa-2細胞在x射線照射后12小時呈自噬陽性(lc3陽性)。相比之下,… 圖片來源:量子和放射科學與技術研究所 在所有已知的不同類型的癌癥中,一種被稱為胰管腺癌(PDAC)的胰腺癌亞型是最具侵襲性和致命的。這種疾病開
一文讀懂毫米波技術與毫米波芯片
毫米波通信、毫米波雷達等與毫米波相關的概念正快速出現在我們的日常生活中,但對于毫米波技術,并非所有人均有所了解。為極大化普及毫米波相關概念,本文中將對毫米波技術以及毫米波芯片加以講解,以增進大家對毫米波的認知深度,以下為正文部分。由于毫米波器件的成本較高,之前主要應用于軍事。然而隨著高速寬帶
什么是毫米波
問題一:毫米波與微波的區別是什么 毫米波,它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。問題二:什么是毫米波? 毫米波 (milli釘eter wave ):波長為1~10毫米的電磁波稱毫米波,它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波
毫米波GAP波導
The gap waveguide is built up of two parts: a structured metal surface and a flat metal surface being placed in close proximity to one another. Th
毫米波與微波的區別
1、性質不同毫米波它位于微波與遠紅外波相交疊的波長范圍,因而兼有兩種波譜的特點。毫米波的理論和技術分別是微波向高頻的延伸和光波向低頻的發展。微波的基本性質通常呈現為穿透、反射、吸收三個特性。對于玻璃、塑料和瓷器,微波幾乎是穿越而不被吸收。對于水和食物等就會吸收微波而使自身發熱。而對金屬類東西,則會反
毫米波與太赫茲技術
今日推薦文章作者為東南大學毫米波國家重點實驗室主任、IEEE Fellow 著名毫米波專家洪偉教授,本文選自《毫米波與太赫茲技術》,發表于《中國科學: 信息科學》2016 年第46卷第8 期——《信息科學與技術若干前沿問題評述專刊》,射頻百花潭配圖。引言隨著對電磁波譜的不斷探索, 人類對電子學和光學
毫米波通信技術應用介紹(二)
Campus & Enterprise Facility NetworksMillimetre Wave Wireless Networks are very suited to both long term and short term solutions where organisati
毫米波收發機芯片如何實現?
商用的毫米波收發機芯片會使用CMOS(CMOS=complementary metal-oxide-semiconductor,指用半導體-氧化層-金屬堆疊形成半導體器件的工藝,是最常用的集成電路制造工藝)工藝,這一方面為了能夠和數字模塊集成,另一方面為了節省成本。 毫米波收發機芯片的結構和傳
毫米波通信技術應用介紹(一)
An Introduction to Millimetre Wave TechnologyWith users ranging from enterprise level data centres to single consumers with smart phones requiring
5G-mmWave毫米波頻譜
毫米波依靠超高的 mmWave 頻率的速度和容量為 5G 應用提供超強動力。 ? 毫米波 5G,也被稱為 mmWave——是下一代移動應用基礎。我們將解釋它是什么,以及在需要高容量、低延遲網絡的地區,它將如何影響 5G 網絡。 ? 下一代 5G 網絡不僅將在大范圍內提供無處不在
毫米波太赫茲波導法蘭定義
Waveguide & Flange DesignationsThis reference is about rectangular electromagnetic waveguides at millimeter wave / THz frequencies. The table belo
毫米波與太赫茲技術(四)
4.2、太赫茲天線隨著對太赫茲技術研究的深入,太赫茲天線也逐漸成為研究熱點。太赫茲頻段相比微波毫米波頻段有著更高的工作頻率,對應的波長也短很多。由于天線尺寸與波長的相關性,太赫茲天線具有尺寸小的天然優勢,但也對加工制作帶來了挑戰。類似于低頻段通信的天線需求,太赫茲天線也分全向天線、定向天線以及多波束
毫米波技術應用及其進展(一)
1)極寬的帶寬。通常認為毫米波頻率范圍為26.5~300GHz,帶寬高達273.5GHz。超過從直流到微波全部帶寬的10倍。即使考慮大氣吸收,在大氣中傳播時只能使用四個主要窗口,但這四個窗口的總帶寬也可達135GHz,為微波以下各波段帶寬之和的5 倍。這在頻率資源緊張的今天無疑極具吸引力。2)波
國產智慧交通毫米波雷達發布
7月27日,第二十四屆中國高速信息化大會暨技術產品博覽會在湖南長沙開幕,本次大會由中國公路學會主辦,主題為“數字化·網絡化·智慧化”。 《中國科學報》從大會技術論壇獲悉,一款基于國產自主核心MMIC雷達芯片研發的高性能毫米波交通雷達產品發布,解決了同類產品核心元器件被“卡脖子”的難題。該雷
毫米波與太赫茲技術(一)
今日推薦文章作者為東南大學毫米波國家重點實驗室主任、IEEE Fellow 著名毫米波專家洪偉教授,本文選自《毫米波與太赫茲技術》,發表于《中國科學:信息科學》2016 年第46卷第8 期——《信息科學與技術若干前沿問題評述專刊》。摘要:本文概要介紹了毫米波與太赫茲技術的研究現狀,并根據國內外發展趨
毫米波技術應用及其進展(二)
3毫米波技術基礎研究的進展 毫米波技術應用的發展是建立在毫米波元器件發展的基礎上的。應用的需要又反過來推動了元器件的發展。同時材料、工藝和計算機輔助設計的發展也為元器件的發展創造了條件。這里介紹部分元器件的發展情況。 3.1半導體器件 在毫米波系統中應用的半導體器件有混頻器、低噪聲放大器
毫米波與太赫茲技術(三)
1.3 窄帶太赫茲連續波源窄帶太赫茲輻射源的目標是產生連續的線寬很窄的太赫茲波。常用的方法包括:a) 利用電子學器件設計振蕩器,尤其是以亞毫米波振蕩器為基礎,提高振蕩器的工作頻率,以設計實現適合太赫茲頻段的振蕩器。由于這一特點,目前報道的太赫茲源的工作頻率主要集中在較低的太赫茲頻段。但是,在此基
毫米波與太赫茲技術(二)
1.3 硅基毫米波芯片硅基工藝傳統上以數字電路應用為主。隨著深亞微米和納米工藝的不斷發展,硅基工藝特征尺寸不斷減小,柵長的縮短彌補了電子遷移率的不足,從而使得晶體管的截止頻率和最大振蕩頻率不斷提高,這使得硅工藝在毫米波甚至太赫茲頻段的應用成為可能。國際半導體藍圖協會(International
發展5G網絡的關鍵技術:毫米波(二)
毫米波的特性 說了這么多,毫米波又具備哪些特性呢?從理論上講,毫米波是光波向低頻的發展與微波向高頻的延伸。由于毫米波的獨有特性,使其在傳播時不易受到自然光和熱輻射源的影響,不光是通信,其還可應用于雷達、制導等諸多領域。 說了這么多,毫米波又具備哪些特性呢?從理論上講,毫米波是光波
充分利用頻譜資源-波束成形如何為5G添翼?(二)
如何實現波束成形 光束實現很簡單,只要用不透明的材料把其它方向的光遮住即可。這是因為可見光近似沿直線傳播,衍射能力很弱。然而,在無線通訊系統中,信號以衍射能力很強的電磁波的形式存在,所以無法使用生成光束的方法來實現波束成型,而必須使用其他方法。 無線通訊電磁波的信號能量在發射機由天線
主動遙感輻射計
JPL主動遙感輻射計,該技術可用于安全檢測和安全成像,以及機器視覺效果差的灰塵和霧氣條件下的汽車導航。毫米波(millimeterwave)成像技術已經是通過灰塵和霧化成像的流行解決方案。雖然與紅外或光學傳感相比,毫米波提供了優異的灰塵滲透,但較長的波長產生了與毫米波表面的鏡面反應相關的許多問題。通
輻射檢測儀的輻射概述
輻射指的是能量以電磁波或粒子(如阿爾法粒子、貝塔粒子等)的形式向外擴散。自然界中的一切物體,只要溫度在絕對溫度零度以上,都以電磁波和粒子的形式時刻不停地向外傳送熱量,這種傳送能量的方式被稱為輻射。輻射之能量從輻射源向外所有方向直線放射。物體通過輻射所放出的能量,稱為輻射能。輻射按倫琴/小時(R
多個輻射源下-防輻射服防輻射是個謊言
消費者說買了圖個安慰防輻射服目前仍在賣專家建議概念性新產品由權威機構認證后再生產。 如果您愛人有了身孕,您會為她買一件防輻射服嗎? 記者調查發現,幾乎每個媽媽都有穿防輻射服的經歷。而近日央視的一檔節目,則或許讓準媽媽們手足無措:在多個輻射源存在的情況下,防
高大上的“太赫茲”究竟有什么作用第一點
高大上的“太赫茲”究竟有什么作用在電磁波譜中有一段尚未被人類有效認識和利用的真空地帶。其頻率范圍為100 GHz-10 THz(Terahertz,1×10e12 Hz),位于微波和紅外輻射之間,這就是“太赫茲空隙”。長期以來,在微波、可見光、紅外等技術被廣泛應用的情況下,太赫茲在科研和應用方面卻相
手機輻射
手機使用的頻率屬于微波,在不同狀態其發射信號的強度是有變化的。如手機開機入網時需要和基站建立聯系,發射信號功率較大;在地鐵、電梯等場所,由 于手機和基站之間的無線傳輸信號衰減很大,信號變弱,這時為保障通話質量,功率控制技術會使手機的發射功率 增大,輻射影響也就相對變大。目前我國規定,手機終端的峰
意大利電信成立毫米波實驗室
意大利電信近日宣布成立一個毫米波(mmWave)頻段實驗室,用于研究毫米波在5G網絡中的應用。意大利電信是歐洲第一家開設毫米波實驗室的電信運營商。 這個位于都靈的實驗室包括遠場緊湊天線測試系統和球面近場測試系統。意大利電信可使用這一實驗室評估6GHz到100GHz頻段的性能。 “5G能夠支持
毫米波,距離我們還有多遠?-(二)
▉ 毫米波的應用場景 ? 我們先來了解一下毫米波的應用場景,看看它到底適合部署在哪些場所。 ? 毫米波的大帶寬、低時延、弱覆蓋特點,決定了它主要適合三類場景: ? 第一類,是密集人群超大業務流量區域的熱點覆蓋。例如車站、機場等交通樞紐,體育場、商場、劇院等人群集中區域。
踢開毫米波技術商用“絆腳石”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/3/454964.shtm 毫米波頻段正成為寬帶衛星通信、5G移動通信發展的“黃金”頻段,但解決毫米波無線通信傳播距離受限成為難題。科學家發現,大規模相控陣是解決上述問題的核心關鍵技術,但傳統毫米波相控陣因