
Переносной гаджет-сканер терагерцового диапазона: как рентген, но безопаснее
Устройство, созданное Хироаки Минамиде и его командой, эффективно преобразует инфракрасное излучение в терагерцовые волны. Он может генерировать терагерцовое излучение во всем диапазоне терагерцового диапазона.
Терагерцовое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,1 до 1 миллиметра лежит между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Оно имеет уникальные свойства: может проникать через многие материалы, такие как пластик, бумага, одежда и ткани, не вызывая ионизации и повреждения клеток. Также терагерцовое излучение может распознавать химические соединения по их спектрам поглощения. Это делает его очень полезным для различных приложений, таких как неразрушающий контроль, анализ лекарственных препаратов, досмотр грузов и людей, обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков, медицинская диагностика и т. д.
Однако, создание источников и приемников терагерцового излучения представляет собой большую техническую проблему. Традиционные методы генерации терагерцового излучения основаны на использовании высокочастотных электронных устройств или оптических лазеров с нелинейными кристаллами. Однако, эти методы имеют ряд недостатков: они требуют большого количества энергии, занимают много места, имеют низкую эффективность и сложность настройки. В результате терагерцовые сканеры до недавнего времени были дорогими и громоздкими устройствами, которые не подходили для переносного использования.
Но японские ученые из института Riken сделали прорыв в области терагерцовой технологии. Они разработали переносной гаджет-сканер терагерцового диапазона, который может работать как рентген, но без вредного излучения. Сканер имеет размер ладони и весит всего 300 граммов.

— Хироаки Минамиде.
Инфракрасный лазер излучает короткие импульсы света с частотой 1 килогерца, которые попадают на кристалл PPLN. Кристалл PPLN является нелинейным материалом, который может преобразовывать частоту света по определенному закону. В результате на выходе кристалла PPLN получается терагерцовое излучение с частотой от 0,1 до 2 терагерца.
Сканер работает по принципу отражения терагерцового излучения от объекта. Терагерцовое излучение, выходящее из кристалла PPLN, направляется на объект, который нужно просканировать. Затем терагерцовое излучение, отраженное от объекта, снова попадает на кристалл PPLN, где оно преобразуется обратно в инфракрасное излучение. Оно, в свою очередь, детектируется фотодиодом, который преобразует излучение в электрический сигнал. Этот сигнал анализируется специальным программным обеспечением, которое строит изображение объекта или его спектр поглощения.
Терагерцовые волны способны определять химический состав разных веществ по их уникальным спектрам поглощения. Этот метод позволяет легко различать бесцветные жидкости, такие как керосин и ацетон, которые кажутся одинаковыми на глаз. Изобретение японских ученых может получить широкий спектр применения: от сканеров безопасности до исследования исторических произведений искусства.
С помощью терагерцовых волн также можно анализировать промышленные краски и покрытия, не повреждая их, в отличие от других методов. Это может быть полезно для разных объектов, например, для новых автомобилей или фармацевтических таблеток. Возможно задействовать терагерцовые устройства в роботах, которые будут осматривать промышленные трубы на предмет коррозии, или на дронах, которые будут проверять состояние краски на опорах ЛЭП.
Благодаря этим и другим возможностям можно лучше понимать, как материалы взаимодействуют и разрушаются в разных условиях. Если применять неразрушающие технологии для решения этих проблем, можно более эффективно управлять производственными процессами в реальном времени и, например, вносить коррективы для увеличения срока службы конструкций. Это принесет большие экономические и экологические выгоды.
Терагерцовое электромагнитное излучение с длиной волны от 0,1 до 1 миллиметра лежит между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Оно имеет уникальные свойства: может проникать через многие материалы, такие как пластик, бумага, одежда и ткани, не вызывая ионизации и повреждения клеток. Также терагерцовое излучение может распознавать химические соединения по их спектрам поглощения. Это делает его очень полезным для различных приложений, таких как неразрушающий контроль, анализ лекарственных препаратов, досмотр грузов и людей, обнаружение взрывчатых веществ и наркотиков, медицинская диагностика и т. д.
Однако, создание источников и приемников терагерцового излучения представляет собой большую техническую проблему. Традиционные методы генерации терагерцового излучения основаны на использовании высокочастотных электронных устройств или оптических лазеров с нелинейными кристаллами. Однако, эти методы имеют ряд недостатков: они требуют большого количества энергии, занимают много места, имеют низкую эффективность и сложность настройки. В результате терагерцовые сканеры до недавнего времени были дорогими и громоздкими устройствами, которые не подходили для переносного использования.
Но японские ученые из института Riken сделали прорыв в области терагерцовой технологии. Они разработали переносной гаджет-сканер терагерцового диапазона, который может работать как рентген, но без вредного излучения. Сканер имеет размер ладони и весит всего 300 граммов.

Чтобы миниатюризировать наш источник терагерцовых волн, мы заменили объемный кристаллический слиток ниобата лития, который мы использовали ранее, тонким кристаллом ниобата лития с искусственной микроструктурой, модулированной поляризацией, который называется периодически поляризованным кристаллом ниобата лития (PPLN). Кристалл PPLN, обычно используемый в области видимого света, позволил нам разработать портативное устройство благодаря его более высокой эффективности преобразования света
— Хироаки Минамиде.
Инфракрасный лазер излучает короткие импульсы света с частотой 1 килогерца, которые попадают на кристалл PPLN. Кристалл PPLN является нелинейным материалом, который может преобразовывать частоту света по определенному закону. В результате на выходе кристалла PPLN получается терагерцовое излучение с частотой от 0,1 до 2 терагерца.
Сканер работает по принципу отражения терагерцового излучения от объекта. Терагерцовое излучение, выходящее из кристалла PPLN, направляется на объект, который нужно просканировать. Затем терагерцовое излучение, отраженное от объекта, снова попадает на кристалл PPLN, где оно преобразуется обратно в инфракрасное излучение. Оно, в свою очередь, детектируется фотодиодом, который преобразует излучение в электрический сигнал. Этот сигнал анализируется специальным программным обеспечением, которое строит изображение объекта или его спектр поглощения.
Терагерцовые волны способны определять химический состав разных веществ по их уникальным спектрам поглощения. Этот метод позволяет легко различать бесцветные жидкости, такие как керосин и ацетон, которые кажутся одинаковыми на глаз. Изобретение японских ученых может получить широкий спектр применения: от сканеров безопасности до исследования исторических произведений искусства.
С помощью терагерцовых волн также можно анализировать промышленные краски и покрытия, не повреждая их, в отличие от других методов. Это может быть полезно для разных объектов, например, для новых автомобилей или фармацевтических таблеток. Возможно задействовать терагерцовые устройства в роботах, которые будут осматривать промышленные трубы на предмет коррозии, или на дронах, которые будут проверять состояние краски на опорах ЛЭП.
Благодаря этим и другим возможностям можно лучше понимать, как материалы взаимодействуют и разрушаются в разных условиях. Если применять неразрушающие технологии для решения этих проблем, можно более эффективно управлять производственными процессами в реальном времени и, например, вносить коррективы для увеличения срока службы конструкций. Это принесет большие экономические и экологические выгоды.
- Евгения Бусина
- Riken
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас

NASA объявило: Найдены самые убедительные доказательства существования жизни на Марсе
Ученые тем временем выясняют, как могли выглядеть древние жители Красной планеты...

Специалисты предупреждают: Через три года интернет будет скорее мертвым, чем живым
Почему к 2030 году человеческое общение в сети может стать роскошью, а не нормой?...

Ученый утверждает: у него есть доказательства, что мы живем в матрице
По словам Мелвина Вопсона, подсказки он нашел в ДНК, расширении Вселенной и фундаментальных законах физики...

Найдена самая похожая на Землю планета. Готовимся к переезду?
TRAPPIST-1e идеальная: тепло, есть вода и атмосфера. Чем же тогда недовольны астрофизики?...

16-тонный саркофаг, заполненный сокровищами, может подтвердить одну из самых таинственных и кровавых легенд древнего Китая
Какой секрет хранила эта гробница, что оставалась единственной нетронутой два тысячелетия?...

Новая операция по объединению людей и животных может подарить… вечную жизнь
Медики признаются: уже сейчас можно сделать новое тело человека. Но один орган пока не поддается науке...

Археологи нашли медведя, который… побеждал гладиаторов
Исследование показало, что пленный зверь не хотел сдаваться до самого конца...

Оказывается, решение проблемы выбоин на дорогах существует уже почти 100 лет
Почему технология, забытая полвека назад, возвращается и становится очень популярной?...

Выяснилось, что полное восстановление озонового слоя закончится глобальной катастрофой
Как так вышло, что в борьбе за экологию человечество сделало себе еще хуже?...

К 2035 году сектор Газа должен стать… самым продвинутым регионом на планете под управлением ИИ
По словам экспертов, в дерзком эксперименте за 100 млрд долларов есть только один большой вопрос: Куда выселить местное население?...