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  • 超材料為太赫茲技術發展打開大門

    太赫茲電磁波在非侵入性的成像與傳感技術、信息技術、通信技術以及存儲技術領域有著廣闊的應用前景,雖然人們已經認識到太赫茲電磁波的重要性,但由于自然界材料的限制,制備高效的太赫茲發射源非常困難。 通過寬帶太赫茲源,可以為研究基礎物理學提供更多激動人心的方法,并可用于非侵入性材料成像與感知技術,以及太赫茲通信、計算與存貯技術的開發。太赫茲頻譜處于紅外頻譜與微波頻譜范圍之間,但如何高效發射以及探測接收太赫茲電磁波仍然是限制其應用的最大挑戰。科學家們最新的研究表明,超材料通過在亞波長尺度控制底層“光-材料”的相互作用,可以解決這個問題。構造超材料的基本單元是開口諧振環結構,通過精確仿真設計,這種結構可以對太赫茲到紅外波段的電磁場表現出強烈的電響應與磁響應。 美國艾奧瓦州立大學的阿姆斯實驗室與德國卡爾斯魯厄理工大學共同發現:當一種二維納米尺度金制超材料諧振器被近紅外飛秒激光(波長與超材料磁響應相匹配)照射的時候,一束很強的寬帶太赫茲電磁......閱讀全文

    超材料為太赫茲技術發展打開大門

    太赫茲電磁波在非侵入性的成像與傳感技術、信息技術、通信技術以及存儲技術領域有著廣闊的應用前景,雖然人們已經認識到太赫茲電磁波的重要性,但由于自然界材料的限制,制備高效的太赫茲發射源非常困難。  通過寬帶太赫茲源,可以為研究基礎物理學提供更多激動人心的方法,并可用于非侵入性材料成像與感知技術,以及太赫

    太赫茲信息超材料與超表面-(一)

    劉峻峰,?劉碩,?傅曉建,?崔鐵軍????摘要:該文對信息超材料,包括數字超材料、編碼超材料、以及可編程超材料的研究進展及其在太赫茲領域的應用進行了綜述,從原理分析、數值仿真、樣品制備、實際應用等多個角度介紹了信息超材料對電磁波全面而靈活的調控能力,著重探討了編碼超材料在太赫茲領域的發展以及應用,最

    太赫茲信息超材料與超表面-(二)

    4 太赫茲數字編碼超材料隨著編碼超材料的發展,在太赫茲領域,各向異性編碼超表面[12]、張量編碼超表面[13]、頻率編碼超表面[14]以及編碼超表面的數字卷積運算[15]等理論被提出,并由此得到了低雷達散射截面、波束空間搬移、異常折射、貝塞爾波束等現象。下面將以基于編碼超材料的低雷達散射截面(RCS

    無源太赫茲太赫茲技術發展新高峰

    2016年2月27日,國家創新與發展戰略研究會在上海虹橋示范館舉辦了“當代科技創新成果展”。舉辦展會的宗旨是服務“中國制造2025戰略”,為世界級的創新科技企業提供展示平臺。此次成果展,對參展資格要求十分嚴苛:其技術或產品處于世界領先水平;其技術或產品對中國產業具有升級效果;可能對未來世界做出貢獻的

    太赫茲團隊提出太赫茲雙層超材料中相干完美吸收機制

    ? 近日,微太中心太赫茲物理團隊及其合作者在《應用物理快報》(Applied Physics Letters)上發表題為《超薄雙層超材料在反對稱模式激發下的選擇性相干完美吸收(”Selective coherentperfect absorption of subradiant mode in ul

    石墨烯和太赫茲“撞”出“火花”-開啟太赫茲立體成像的大門

    馮志紅,研究員,博士生導師,博士畢業于香港科技大學電機與電子工程系,中國電子科技集團公司首席專家,中國電科十三所副總工程師,專用集成電路國家級重點實驗室常務副主任,國際電工委員會(IEC)專家。發表SCI/EI論文共計100余篇。研究方向涉及太赫茲固態電子器件和其他先進半導體材料和器件。2017年,

    超材料制成高定向太赫茲激光器

    美國哈佛大學和英國利茲大學的一個聯合研究小組最近演示了一種新型太赫茲半導體激光器,其發射的太赫茲光波準直性能與傳統太赫茲光源相比顯著改善。該激光器的研發成功,為太赫茲科技的應用打開了更廣闊的領域。哈佛已經為此提交了一系列專利申請。這一進展發布在8月8日的《自然·材料》雜志上。 ???? 新型太赫

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    超材料制成高定向太赫茲激光器

    美國哈佛大學和英國利茲大學的一個聯合研究小組最近演示了一種新型www.caigou.com.cn/c203513太赫茲半導體激光器,其發射的太赫茲光波準直性能與傳統太赫茲光源相比顯著改善。該激光器的研發成功,為太赫茲科技的應用打開了更廣闊的領域。哈佛已經為此提交了一系列專利申請。這一進展發布在8月8

    西安光機所太赫茲超材料功能器件研究獲進展

    ? ? ? ? ? ? 導讀: 陳徐研究了一種利用石墨烯構建的三維太赫茲超材料結構,通過與太赫茲波的相互作用,可以實現多個等離子體共振模式激發。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3月19日,中國科學院西安光學精密機械研究所瞬態光學與光子技術國家重點實驗室研究員范文慧課題組,在太赫

    太赫茲雙層超材料中的相干完美吸收機制

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    我國率先打開太赫茲未來應用之門

    ?? 日前從中科院合肥物質科學研究院獲悉,該院強磁場中心盛志高課題組和上海大學金鉆明博士、中科院固體所蘇付海研究員合作,首次實現了基于石墨烯的太赫茲應力調制器。該研究成果日前已在國際著名的《先進光學材料》期刊上發表。  太赫茲(THz)一般是指頻率介于1011—1013頻段的亞毫米電磁波。由于優越的

    Science新研究為探索癌癥治療打開大門

      利用他們開發的技術,德克薩斯大學西南醫學中心的研究人員發現了一類蛋白——多聚(ADP核糖)聚合酶(PARP)從前未知的作用:充當了基因活性和RNA加工的調控因子。  這一新發現的功能報告在近期的《科學》(Science)雜志上,“有可能為思考PARP蛋白開辟一些新途徑,這可能會促成一些治療機會,

    國內外太赫茲技術發展及其應用

    太赫茲(THz)指的是電磁頻譜上頻率為0.1~10THz的輻射,波長范圍為0.03~3mm,介于無線電波和光波之間。太赫茲波具有穿透性強、使用安全性高、定向性好、帶寬高等技術特性。太赫茲是電磁波譜最后的處女地,具有獨特的優越性及極重要的應用,是新一代產業的科學技術基礎。太赫茲科學綜合了電子學與光子學

    太赫茲超表面的色散特性控制

    AbstractTerahertz ?(THz) metasurfaces have been explored recently due to their properties ?such as low material loss and ease of fabrication compared

    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

    我國實現石墨烯外差混頻探測-開啟太赫茲立體成像大門

    石墨烯和太赫茲,一個是面向未來的新材料,一個是面向未來的新技術,兩者貌似不搭茬。不過,最近它們“碰撞”在一起,產生了絢麗的“火花”。7月13日,從中國電子科技集團公司獲悉,科研人員成功將石墨烯太赫茲探測器的工作頻率提高至650GHz,在國際上首次實現石墨烯外差混頻探測,開啟了太赫茲立體成像世

    幾點帶你了解太赫茲波超材料近場調控研究新進展

    吸波材料是能有效吸收入射電磁波、降低目標回波強度的一類功能材料。傳統的吸波材料大多是基于Salisbury吸收屏原理設計,其典型不足是體積過大。隨著通信、隱身等領域對吸波材料性能要求越來越高,傳統吸波材料已不能滿足民用、尤其是軍事應用需求。因此,研制更薄、更輕、頻帶更寬的新型吸波材

    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

    新型納米腔為量子光學新應用打開大門

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517337.shtm

    首款國產太赫茲芯片發布,打開產業鏈市場空間

    從中國電子科技集團獲悉,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。太赫茲應用技術研究主要分為太赫茲波譜,成像,通信,軍事等方向。細分領域涉及基礎科學研究,質量檢測,醫學成像,材料無損檢測,安全檢查,室內局域無線通信,高速局域網絡通信,軍事國土安全等。高功率太赫茲輻

    首款國產太赫茲芯片發布,打開產業鏈市場空間

    ??? 從中國電子科技集團獲悉,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。太赫茲應用技術研究主要分為太赫茲波譜,成像,通信,軍事等方向。細分領域涉及基礎科學研究,質量檢測,醫學成像,材料無損檢測,安全檢查,室內局域無線通信,高速局域網絡通信,軍事國土安全等。高功率

    5G為制造業打開數字化的大門!

    日前,中國電信福建泉州分公司、福建省鐵拓機械股份有限公司與鼎捷軟件共同舉行5G﹢新一代ERP﹢PLM工業數字化升級啟動儀式,加快推動更多工業制造業創新場景應用落地泉州。作為國內知名的瀝青混合料攪拌及再生設備專業制造商,福建省鐵拓機械股份有限公司的產品銷往全國各個省區市及全球50多個國家,是專精特新“

    鏡像分子為更好的癌癥治療方法打開了新世界大門

      來自斯克里普斯研究所的科學家們設計了一種創新的技術來識別能夠改變蛋白質功能的小分子,為靶向藥物發現鋪平了道路。該團隊與來自其他機構的研究人員一起工作,采用他們的新方法來檢測能夠影響癌癥相關蛋白活性的小分子。  發表在《分子細胞》(Molecular Cell)雜志上的這一發現增強了先前的方法,即

    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

    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

    太赫茲技術

    太赫茲輻射是0.1~10THz的電磁輻射, 從頻率上看, 在無線電波和光波, 毫米波和紅外線之間; 從能量上看, 在電子和光子之間· 在電磁頻譜上,太赫茲波段兩側的紅外和微波技術已經非常成熟,但是太赫茲技術基本上還是一個空白,其原因是在此頻段上,既不完全適合用光學理論來處理,也不完全適合微波的理論來

    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

    太赫茲歷史

    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。[1]?

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