
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

Северное полушарие Земли стремительно темнеет. И это плохая новость для всех
Почему Россия находится в зоне особого риска и можно ли остановить этот процесс?...

Тайна необъяснимых северных кратеров разгадана спустя 11 лет после появления первого провала на Ямале
Почему российские ученые не рады своему открытию, называя его «русской рулеткой»?...

Генетики вычислили, какую страшную цену заплатили наши предки за высокий интеллект
Новое исследование еще раз доказало, что эволюция требует огромных жертв...

Ученые наконец-то раскрыли главную загадку града. Старая теория оказалась неверной
Поразительное открытие помогли сделать грозовые «отпечатки пальцев»...

Секретная база в Гренландии, спрятанная 30-метровым слоем льда, угрожает всему миру
Гляциолог Уильям Колган говорит: «Американские военные думали, что это никогда не вскроется, но теперь...»...

Рядом с пирамидами Гизы обнаружены секретные тоннели, ведущие в забытый подземный мир
Быть может, их построили даже не египтяне. Но кто тогда?...

Наше тело — это… большой мозг: эксперимент русского ученого может совершить революцию в медицине
Эксперты говорят: «Открытие клеточной памяти — это огромный шаг к медицине, где лечение будет подбираться точно для конкретного человека»...

Почему на космическое ноу-хау «солнечный свет по запросу» ополчились астрономы всего мира?
Американский стартап обещает, что все будет хорошо, но ему никто не верит...

Астрофизики Гавайского университета неожиданно разгадали тайну… солнечного дождя
Рассказываем, почему новое открытие важно для каждого жителя Земли...

Как мадагаскарские лемуры ускоряют покорение космоса?
И почему именно эти животные оказались самые ценными для будущего всего человечества?...

В Антарктиде обнаружен метановый «спящий гигант», который очень быстро просыпается. И это плохая новость
Ученые в тревоге задаются вопросом: означают ли десятки газовых гейзеров под водой, что эффект домино уже запущен?...

Ученые выяснили: в каком возрасте наш мозг достигает пика своей активности
Почему же 20-30 лет оказались стереотипом, далеким от реальной жизни?...