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  1. 太赫兹技术应用进展

  2. 近年来太赫兹技术的高速发展为太赫兹技术应用提供了基础。太赫兹以其高频率高穿透性以及低光子能量等优势,在多个领域受到了重点关注,并在多个具体的应用方向上实现了初步的探索。着重讨论用于高速率高带宽通信的太赫兹无线通信技术、用于生物化学物质检测研究以及用于医学领域的太赫兹光谱成像技术、用于无损探测系统的光谱成像以及谱分析技术、用于安全检查领域的太赫兹人体成像技术等太赫兹技术应用领域的进展,并对应用中存在的挑战进行了简要总结。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:348kb
    • 提供者:weixin_38631454
  1. 基于太赫兹光谱的DNA检测及应用综述

  2. 太赫兹波辐射因具备特有的感测能力以及无创和非电离特性而备受关注。DNA分子间的振动模式(扭转、集体振动、氢键和骨架振动)大多处于太赫兹波段。相比红外波段,DNA在太赫兹波段表现出了很多独特的吸收特性。系统地分析了太赫兹时域光谱技术在DNA分子领域的研究进展,阐述了单个碱基、碱基对、DNA的鉴定与识别,以及它们的吸收光谱和振动模式;此外,还介绍了太赫兹波的生物安全性及其潜在应用;最后根据当前的研究现状,归纳了DNA分子在太赫兹光谱研究方面仍然存在的问题,为今后的相关研究提供参考。
  3. 所属分类:其它

  1. 太赫兹光谱技术在半导体纳米材料中的应用

  2. 太赫兹光谱测量技术由于其非接触性、相干性和瞬时性成为研究半导体纳米材料的有利工具。近年来,太赫兹光谱技术在研究半导体纳米晶、量子点等微型结构的光电性能和光电转换特性方面取得了一系列成果。就太赫兹光谱技术在纳米半导体材料中的应用和最新进展进行了较详细的分析和归纳总结。
  3. 所属分类:其它

  1. 太赫兹超常材料及应用

  2. 超常材料具有人工设计的结构,并有自然材料所不具备的超常物理性质。超常材料的电磁响应灵活可调,对太赫兹(THz)技术意义非凡。THz 超常材料的实现和迅速发展为太赫兹技术的发展和应用带来了新的机遇。总结了THz波段超常材料的研究进展,包括THz波段超常材料的构造及制备、基于超常材料的THz波器件以及超常材料在THz波技术中的其他应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-10
    • 文件大小:10mb
    • 提供者:weixin_38617297
  1. 实时太赫兹探测与成像技术新进展

  2. 图像获取速率和空间分辨率一直是面向应用型太赫兹成像所要解决的关键问题。针对这一问题,学者们基于合成孔径雷达(SAR)成像技术、电磁干涉与压缩感知(CS)等理论,提出了太赫兹合成孔径成像、太赫兹干涉成像和太赫兹压缩感知成像技术,它们在成像速度和空间分辨率等方面具有良好的发展潜力。综述了上述三种方法,总结概括其各自的技术优势以及新近的研究进展。展望了太赫兹成像技术在军事、公共安全领域以及无损探伤等领域的应用前景。
  3. 所属分类:其它

  1. 太赫兹数字全息术的研发与应用

  2. 随着太赫兹技术的逐渐成熟,太赫兹数字全息术作为其中重要的发展方向之一,已经逐渐在众多科研和工业领域显示了强大的应用实力。近些年太赫兹全息术取得了长足的进展,包括系统的开发和应用。建立了一套具有高分辨率、高信噪比、偏振测量能力的太赫兹全息成像系统。同时,将此系统应用到了对平板太赫兹元件的性能表征,对太赫兹波导进行模式测量,对会聚太赫兹波产生的Gouy相移进行观测。这些工作对最终将太赫兹数字全息术用于实际具有积极的推动作用。
  3. 所属分类:其它

  1. 基于太赫兹半导体量子阱器件的光电表征技术及应用

  2. 光电表征技术是太赫兹应用技术的重要基础,涵盖了太赫兹频段光电器件表征、光谱测量、光束改善以及通信和成像应用等多个方面,在太赫兹应用领域中发挥着重要作用。介绍了太赫兹频段两种半导体量子器件的工作原理和最新进展,综述了二者在太赫兹脉冲功率测量、探测器响应率标定等光电表征技术中的应用及其在太赫兹快速调制与探测、太赫兹扫描成像系统中的应用,最后介绍了太赫兹光电表征技术的改善,包括激光源光束质量改善和探测器有效探测面积的提高方法等,并给出了器件及表征技术的潜在应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:14mb
    • 提供者:weixin_38736529
  1. 太赫兹通信技术综述

  2. 太赫兹频段(0.1~10 THz)信号在空气中传播衰减大、传输距离短,在太赫兹通信技术得到广泛应用之前,这些关键问题需要攻克。首先,介绍了当前太赫兹信道的研究进展,包括信道建模、信道测量及信道估计。在此基础上,分析了单用户基本通信场景和多用户复杂通信场景,并针对各个场景中存在的问题列举了可能的解决方案。最后,展望了太赫兹通信未来可行的研究方向。
  3. 所属分类:其它