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聽說它比X射線更安全,太赫茲技術(shù)改變未來世界

更新時間:2018-01-22點擊次數(shù):441

相信大多數(shù)人對紅外光、激光和微波等技術(shù)都有所了解,而知道太赫茲技術(shù)的人卻。對此,人民網(wǎng)采訪了我國激光與非線性光學(xué)專家、中國科學(xué)院院士姚建銓及從事太赫茲技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域的研究人員。

早在2004年,美國提出了太赫茲(THz,10Hz)技術(shù),并且將其列為“改變未來世界的技術(shù)”之一。 那么,太赫茲技術(shù)到底是什么?它有怎樣的魅力,能夠吸引科學(xué)家的關(guān)注呢?它會給人們的生活帶來哪些影響?帶著這一系列問題,人民網(wǎng)采訪了我國激光與非線性光學(xué)專家、中國科學(xué)院院士姚建銓及從事太赫茲技術(shù)相關(guān)領(lǐng)域的研究人員,揭開太赫茲技術(shù)的神秘面紗。

美國將太赫茲技術(shù)評為“改變未來世界的技術(shù)”之一

“太赫茲技術(shù),在光學(xué)領(lǐng)域有一個近年來為大眾所熟知的名字——遠紅外線”。中國科學(xué)院院士姚建銓介紹,現(xiàn)實中存在諸如電磁波、震動波、伽馬射線、X射線等各式各樣的光波,而太赫茲波是人類迄今為止了解zui少、開發(fā)zui少的一個波段。

2004年,太赫茲(THz,10Hz)技術(shù)被美國科學(xué)家提出,并且美國*將太赫茲技術(shù)評為“改變未來世界的技術(shù)”之一;2005年,日本更是將其列為“國家支柱重點戰(zhàn)略目標(biāo)”,舉全國之力進行研發(fā)。對太赫茲技術(shù)的研究成為了成為一門專門的學(xué)科,也是本世紀(jì)zui為重要的新興學(xué)科之一。

“太赫茲指的是電磁頻譜上頻率為0.1~10THz的放射,波長范圍為0.03~3mm,介于無線電波和光波之間”。姚建銓院士表示,太赫茲波具有穿透性強、使用安全性高、定向性好、帶寬高等技術(shù)特性。并且,太赫茲釋放的能量很小,不會對人體產(chǎn)生有害的光致電離。所以,相比X射線,太赫茲是一種更安全的安檢技術(shù)。

除此之外,姚建銓表示,太赫茲的穿透能力很強,它不僅能探測到金屬,并且能識別非金屬、膠體、粉末、陶瓷、液體等危險物品。目前太赫茲人體安檢儀器已經(jīng)在國內(nèi)外投入使用,大大提升了安檢的效率。

太赫茲技術(shù)可應(yīng)用于國防、醫(yī)療等諸多領(lǐng)域

太赫茲的“穿墻術(shù)”或許還能夠扭轉(zhuǎn)作戰(zhàn)時的戰(zhàn)場局勢。姚建銓介紹,它不僅能夠探測隱蔽在墻后的武器、偽裝埋伏的武裝人員,還能夠顯示沙塵或煙霧中的坦克、火炮等裝備,從而有效提高*巷戰(zhàn)能力。

不僅如此,太赫茲成像技術(shù)在塑料兇器、陶瓷 槍、塑膠 彈、流體 藥和人體 彈的檢測和識別上更是能做到“明察秋毫”,利用強太赫茲放射照射路面,還可以遠距離探測地下的雷場分布。

除了軍用太赫茲技術(shù),姚建銓院士認為,正是因為太赫茲射線展現(xiàn)出的諸多*特性——包括能量低、對許多生物大分子表現(xiàn)出很強的吸收和諧振、能夠以很小的衰減穿透物質(zhì)、信噪比很高、帶寬寬等,它可以應(yīng)用于國防、安全、天文、醫(yī)療、科研等諸多領(lǐng)域,是當(dāng)前世界上一項極為重要的前沿技術(shù),具有巨大的市場價值。

太赫茲技術(shù)改變未來世界 聽說它比X射線更安全

乘客正在將行李放入安檢機器中

太赫茲技術(shù)將成為改變未來世界的重要前沿科技

也有媒體報道,太赫茲人體安檢儀的問世,標(biāo)志著我國在太赫茲安檢領(lǐng)域已達到水平。尤其是成像技術(shù),成像分辨率小于5毫米,即一個螞蟻大小的物體都能被辨識,未來可廣泛用于機場、海關(guān)、高鐵、地鐵等地的安檢區(qū)域。

“太赫茲波是一種波長介于紅外線與微波之間的電磁波,能夠穿透塑料制品、衣物。”姚建銓介紹,有些國家可能存在攜帶炭疽病菌的惡意信件,對此,日本專門研發(fā)生產(chǎn)了幾十臺機器給有需求的單位來檢查郵件,因為太赫茲技術(shù)不僅可以探測成像,還可以測量物質(zhì)成分的特性,實現(xiàn)對多種物體的檢測,比如 品、爆炸物等。

姚建銓介紹,太赫茲波有非常重要的學(xué)術(shù)和應(yīng)用價值。由于太赫茲波所處的電磁波譜的位置較為特殊,它有很多*的特性,在材料分子的特殊光譜信息分析、材料與結(jié)構(gòu)的無損探傷及三維層析、違禁物品 恐檢查、生物組織的活體檢查、高精度保密雷達、衛(wèi)星間寬帶通信等方面的研究,在天體物理學(xué)、等離子體物理學(xué)、光譜學(xué)、材料學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)成像、環(huán)境科學(xué)、信息科學(xué)等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用前景。