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
Бомбы с орбиты: почему советская технология, воскрешенная Китаем, встревожила США?
Американцы слишком долго считали свои системы раннего предупреждения лучшими на планете. Теперь......
Битва под Каневом: почему на 350 лет замолчали сокрушительную победу России?
Неудобная победа, предательство и идеология. Мы бы могли вообще не узнать об этом триумфе русского оружия...
С Ноева ковчега сняли запрет: что покажут радары на Арарате?
История, которую больше всего высмеивали ученые, неожиданно становится все более реальной...
Дикий народ чучуна: Кто наводил ужас на коренное население Сибири?
Йети? Люди-изгои? Древнее племя? Пока что вопросов больше, чем ответов...
Почему их ДНК не меняется уже 42 000 лет: определен самый древний народ на планете
Три раза предки жителей Океании встречались с исчезнувшими видами людей, и это в корне изменило их гены...
Мрачный прогноз для США из 1995 года сбылся: в чем великий ученый Саган оказался прав?
Исследователь говорил: все плохо, но еще не все потеряно. Его советы могут реально помочь всему человечеству...
Тайна «косого глаза» Венеры раскрыта: что увидела нейросеть на картинах Боттичелли?
Художник нарисовал пять портретов прекрасной Симонетты Веспуччи. И каждое полотно еще больше подтверждает страшный диагноз...
Новая вселенная внутри звезды: почему Эйнштейн мог ошибаться насчет черных дыр
Больше 20 лет эта гипотеза в буквальном смысле раздирает мир науки. Но, возможно, именно она выведет ученых из тупика сингулярности...
Снегопады в Антарктиде становятся все аномальнее: и ученые, наконец-то, знают почему?
Ученым придется пересмотреть все климатические модели Шестого континента. Кстати, снега там будет выпадать с каждым годом все больше...
Прорыв в астрономии: найти жизнь в космосе будет гораздо проще
Ученых не пугает даже погрешность в 20%. Зато будут просканированы тысячи планет...
Тайный Еще одна тайна майя: археологи секрет алтаря в заброшенном городе
Выяснилось, что индейцы долгие столетия продолжали исповедовать, казалось бы, давно забытый древний культ...
Марс под вопросом: что может обнулить иммунитет у космонавтов?
И почему защита организма перестает видеть микробы, выжившие в космосе?...
43 — проклятый возраст Рюриковичей: почему многие князья не переживали этот роковой рубеж?
Генетики говорят: русская династия слишком поздно поняла, что попала в ловушку «чистой» крови...
Доказана жизнь на спутнике Юпитера: как же бактериям удалось добраться с Земли на Европу?
За 3,5 миллиарда лет земные бактерии могли долететь до 105 звездных систем. Так что у Европы есть все шансы на «заражение»...
Сначала Стоунхендж был... не каменным: найден прототип легендарного святилища
Доисторическая религия оказалась старше на 500 лет, чем считали ученые. И она играла огромную роль в жизни древних людей...
Бельгийскую разведку снова взломали: хакеры целый год качали оттуда секретные данные
Эксперты говорят: проникновение было замечено совершенно случайно. И это пугает...