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
Контрабандисты оккупировали Восточную Африку: зачем черных муравьев тайно вывозят в Китай и Европу?
Эксперты предупреждают: такой вывоз в итоге закончится непоправимой экологической катастрофой...
В мире заканчивается речной песок: чем это грозит человечеству?
Ученые говорят, что это самая не замечаемая, а оттого опасная проблема, которая уже касается миллионов людей...
К 2060 году половина плотин в мире выйдет из строя: США — главные в черном списке
Эксперты говорят: если не принять меры, часть Соединенных Штатов может полностью опустеть...
В России снова захотели строить железную дорогу в Индию: почему не удались прошлые попытки?
Эксперты говорят: дерзкий проект мог бы принести российской казне миллиардные прибыли...
За рамками науки: дети, которые помнят свои прошлые жизни
Ученые говорят, что феномена реинкарнации нет, но факты утверждают обратное...
Кольца на деревьях раскрыли тайну гибели последней империи кочевников в Евразии
Поразительно, но падение Джунгарского ханства началось за тысячи километров от Азии, в Северной Атлантике...
Самый наглый археологический фейк в истории: итальянец 20 лет показывал туристам фальшивый амфитеатр Цезаря
Судебный процесс длилось почти десятилетие, но даже сейчас эта история очень далека от завершения...
Тайна огней Марфы, 150 лет не дававшая покоя ученым, похоже, разгадана
Болотный газ? Огни святого Эльма? НЛО? Ответ оказался намного проще и сложнее одновременно...
Немецкий ученый был главным в секретной ракетной программе: однажды он вышел из кабинета и исчез навсегда
Как операция «Дамоклов меч» пресекла главную военную операцию целого государства...
«Сувенир» от неандертальцев: секреты этих мутаций не разгаданы до конца
Они живут в ДНК 47 000 лет, но почему их совсем нет у африканцев, зато много у жителей Южной Азии...
Авокадо ежедневно меняет пол, и исследователи, наконец, выяснили, как именно
Почему селекционеры и ботаники ждали этого открытия более 100 лет?...
Этим книгам осталось жить считаные дни: кто охотится на очень редкие экземпляры, а затем уничтожает их?
Эксперты бьют тревогу: это, пожалуй, самый циничный поворот в истории книгопечатания...