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標(biāo)簽 > 太赫茲
太赫茲是一種新的、有很多獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)的輻射源;太赫茲技術(shù)是一個(gè)非常重要的交叉前沿領(lǐng)域,給技術(shù)創(chuàng)新、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國家安全提供了一個(gè)非常誘人的機(jī)遇可能引發(fā)科學(xué)技術(shù)的革命性發(fā)展。
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來源:北京日?qǐng)?bào) 作為5G的下一代通信技術(shù),6G有何先進(jìn)之處?將給我們的生活帶來哪些改變? 編輯:感知芯視界 今年以來,6G(第六代移動(dòng)通信技術(shù))成為通信...
香煙生產(chǎn)檢測(cè) 中國卷煙行業(yè)發(fā)展的歷史已經(jīng)有上千年的歷史,在這千多年的時(shí)間里,中國卷煙行業(yè)的發(fā)展可以說是非常迅猛的。根據(jù)近期報(bào)告分析,從2018年到202...
太赫茲波束賦形的基本概念和應(yīng)用場(chǎng)景
太赫茲(Terahertz 或者 THz)波段可以定義為 0.3 THz~3 THz 的電磁波。從頻率上看,太赫茲波段處于微波與光波之間,被稱為“太赫茲...
研究前沿:Nature Nanotechnology-石墨烯 | 量子摩擦制冷
該項(xiàng)研究,為集體模式介導(dǎo)的固液相互作用,提供了直接的實(shí)驗(yàn)證據(jù),并支持理論上提出的量子摩擦機(jī)制。同時(shí),為進(jìn)一步揭示了水-石墨烯界面,特別較大的熱邊界電導(dǎo),...
香煙的生產(chǎn)質(zhì)量一直是行業(yè)關(guān)注的要點(diǎn),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)、爆珠的檢測(cè)需要無損非接觸式的檢測(cè)方法。太赫茲波對(duì)紙張、煙草等材料具有穿透能力,能夠識(shí)別香煙內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、缺...
一、 太赫茲背景與潛在場(chǎng)景 近年來,介于毫米波與紅外線之間的太赫茲頻段受到了廣泛的關(guān)注。太赫茲頻段頻譜資源豐富,處于微波電子學(xué)與紅外光子學(xué)的交叉區(qū)域,頻...
太赫茲(THz)波具有光子能量低、非電離特性、良好的穿透性和指紋光譜特性等優(yōu)點(diǎn),因此在新型傳感系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用。然而,太赫茲傳感是困難的,因?yàn)樯飿?..
中國移動(dòng)研究院聯(lián)合創(chuàng)新中心發(fā)布面向6G的太赫茲信道仿真平臺(tái)
太赫茲通信因其大帶寬、高速率的特點(diǎn)被認(rèn)為是6G的候選關(guān)鍵技術(shù)之一。太赫茲波高頻率、小波長的特點(diǎn),使得其信道傳播特性與Sub-6GHz、毫米波信道顯著差異...
復(fù)合材料缺陷檢測(cè)的新型”透視“技術(shù)——太赫茲與激光聲學(xué)
針對(duì)于航空航天、風(fēng)電等行業(yè)復(fù)合材料缺陷檢測(cè)的需求,虹科提供太赫茲技術(shù)以及非接觸超聲技術(shù),可實(shí)現(xiàn)非接觸式無損傷的“透視”成像功能,為復(fù)合材料質(zhì)量控制提供了...
用于未來電信的石墨烯超快可調(diào)太赫茲到可見光轉(zhuǎn)換
現(xiàn)在缺少的是一種能夠?qū)⒐庾幽芰可限D(zhuǎn)換1000倍左右的材料:從毫電子伏(meV)范圍到大約1電子伏。研究人員最近發(fā)現(xiàn)了所謂的狄拉克量子材料,例如石墨烯和拓...
迄今為止,太赫茲成像分辨力取得了多項(xiàng)技術(shù)突破,但硅集成太赫茲成像器的分辨力一直受到衍射極限的限制,只能達(dá)到毫米范圍的光斑尺寸。生物醫(yī)學(xué)或材料表征中的許多...
2023-05-24 標(biāo)簽:成像技術(shù)成像系統(tǒng)太赫茲 1696 0
太赫茲(Terahertz,THz)頻段是介于毫米波和紅外波之間,頻率在0.1~10THz,它在電子學(xué)領(lǐng)域被稱為亞毫米波,光譜學(xué)領(lǐng)域被稱為遠(yuǎn)紅外射線,是...
這一點(diǎn)很重要,因?yàn)殡S著我們轉(zhuǎn)向更高頻率,傳播特性對(duì)信號(hào)更為“不利”。無線信道會(huì)根據(jù)周圍的物體不斷變化。與建筑物、車輛、山丘、樹木和下雨相比,5G和6G頻...
天津大學(xué)構(gòu)建新型紅外-太赫茲寬譜探測(cè)器
由于紅外-太赫茲波段光子能量較低,無法通過電子激發(fā)的方式實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換,且環(huán)境的背景噪聲容易對(duì)檢測(cè)過程產(chǎn)生影響。因此,傳統(tǒng)的太赫茲探測(cè)器需要在低溫環(huán)境下工...
什么是太赫茲?太赫茲通信的應(yīng)用場(chǎng)景分析
電磁波這個(gè)大自然存在的東西,人類在很長的時(shí)間內(nèi)都沒有識(shí)別到,直到一個(gè)偉大的數(shù)學(xué)天才——麥克斯韋,通過總結(jié)法拉第等人的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,經(jīng)過數(shù)學(xué)推導(dǎo)預(yù)言了電磁波的...
麻省理工在HoloLens 2集成射頻信號(hào),實(shí)現(xiàn)被遮擋物體的感知識(shí)別
然而,相關(guān)的工業(yè)環(huán)境通常是密集且高度雜亂。例如,一個(gè)典型的倉庫或黑暗的商店里堆滿了包裹,而一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的制造工廠里堆滿了材料和隔間。在這種環(huán)境中,大多數(shù)物品...
目前已知的太赫茲圖像去噪方法大多采用傳統(tǒng)圖像去噪方法,并且缺乏針對(duì)太赫茲頻域光譜高頻區(qū)域成像的去噪方法。這類方法是基于空間域或變換域?qū)崿F(xiàn)對(duì)太赫茲圖像降噪...
國外團(tuán)隊(duì)開發(fā)激光脈沖高功率太赫茲發(fā)射新模型
由于新的太赫茲源和探測(cè)器的發(fā)展迅速增加,“太赫茲差距”(Terahertz Gap)正在迅速縮小。并且至今,激光產(chǎn)生的氣體和固體密度等離子體產(chǎn)生的相干太...
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