Носимый сканер терагерцового излучения разработан учеными из Японии

Разработка исследователей из Токийского университета позволит аэропортам избавиться от громоздкой техники, применяемой для досмотра пассажиров на КПП. Сделанный японцами носимый терагерцовый сканер позволит заглянуть вглубь человеческого организма, закрытых контейнеров, деталей машин и механизмов, а также усовершенствует процессы современный аналитической химии.

Японцы сделали носимый терагерцовый сканер: его особенности, преимущества, сфера применения

Существующие терагерцовые датчики

Японцы сделали носимый терагерцовый сканер

Терагерцовый спектр излучения имеет длину волны от 0,1 до 1,0 миллиметра и располагается между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Это неразрушающее излучение используется для обеспечения безопасности, дефектоскопии, определения химического состава веществ и других целей.

Старые терагерцовые датчики изготавливаются из негибких полупроводников, поэтому используются для сканирования только плоских поверхностей. Такая технология позволяет сканировать тела, обладающие объёмной кривизной, только в специальных громоздких установках, обращающих активный элемент вокруг поверхности на 360°.

А для достижения приемлемого разрешения получаемого изображения рабочие элементы необходимо охлаждать до −270…−268 ° C.

Особенности новой разработки

Созданный в Токио прототип лишён этих недостатков. Гибкое устройство, построенное на базе углеродных нанотрубок, допускается плотно оборачивать вокруг обследуемой поверхности.

 терагерцовый сканер: его особенности, преимущества, сфера применения

Конструкция прибора включает:

  • Плёнку из нескольких слоёв углеродных нанотрубок p-типа.
  • Металлические электроды толщиной 20 нм.

Используются трубки p-типа, p-n-переход организован методом двойного электрического слоя.

Такая конструкция позволяет использовать сканер при комнатной температуре, что было подтверждено в демонстрации.

Тестовый образец прикладывали к обмотанной изолетной поверхности пластиковой бутылки, внутрь которой был помещён дефектор. Датчик работал под воздействием лазера, на экране отображались форма и расположение скрытого предмета.

Качество изображения изменялось в зависимости от материала электродов.

Spread the love

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.