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盡管光電導(dǎo)天線和光電晶體是產(chǎn)生和探測(cè)寬帶天赫茲輻射使用最廣泛的方法,也有其他其中方法已經(jīng)得以運(yùn)用。接下來(lái)我們就對(duì)這些方法做個(gè)簡(jiǎn)短的介紹作為補(bǔ)充。
2018/09/22 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
今年來(lái),已經(jīng)研發(fā)了多種產(chǎn)生和探測(cè)太赫茲輻射的方法,且許多方法仍在持續(xù)研發(fā)中。在此,我們將討論這些方法,并特別關(guān)注光譜學(xué)中應(yīng)用得最多的方法
2018/09/18 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
太赫茲無(wú)損檢測(cè)作為一種新興的無(wú)損檢測(cè)手段,可以與傳統(tǒng)的檢測(cè)方法相互彌補(bǔ),為復(fù)合材料的無(wú)損檢測(cè)提供更加全面的技術(shù)支持。
2023/01/10 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
有幾種非線性晶體已經(jīng)被用作產(chǎn)生和探測(cè)太赫茲輻射,例如GaAs、GaP、InP、GaSe、LiNbO3和LiTaO3,然而,最常用的晶體是ZnTe(碲化鋅)
2018/09/21 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
太赫茲技術(shù)在2004年首次被美國(guó)提出,并且被列為改變未來(lái)世界的十大技術(shù)之一,一時(shí)間,全球?qū)W術(shù)界的專(zhuān)家將目光投向了這一名不見(jiàn)經(jīng)傳的技術(shù)?,F(xiàn)在,十年過(guò)去了,業(yè)界對(duì)太赫茲的認(rèn)
2017/04/22 更新 分類(lèi):其他 分享
本文基于NVIDIA工程師在ISTFA 2023上發(fā)表的權(quán)威論文,深度剖析了電光太赫茲脈沖反射計(jì)(EOTPR)這一前沿技術(shù),如何被整合到芯片級(jí)FA工作流程中,并通過(guò)幾個(gè)真實(shí)的GPU失效案例,展示了EOTPR在解決復(fù)雜封裝和芯片內(nèi)部故障中的獨(dú)特價(jià)值和高效性。
2025/11/30 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
在太赫茲頻率范圍內(nèi)工作的氣體激光器相對(duì)來(lái)說(shuō)是一種比較陳舊的技術(shù),在概念上也與在光譜可見(jiàn)光范圍內(nèi)工作的氣體激光器很相似
2018/09/22 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
我們可以借助太赫茲時(shí)域光譜確定材料的復(fù)折射率。為此建立了分光儀的理論模型,確定折射率的一那個(gè)個(gè)通常方法是用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)擬合理論計(jì)算的傳遞函數(shù)
2018/10/15 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
本文提出了一種在太赫茲雜化金屬-石墨烯超材料中主動(dòng)控制凹坑共振的方法?;旌峡訝畛牧嫌梢粚?duì)經(jīng)典的裂環(huán)諧振器(SRRs)陣列組成,其中一個(gè)無(wú)圖案的石墨烯帶被直接放置在金屬超材料的明亮元素下。
2021/01/16 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享
我國(guó)首次實(shí)現(xiàn)反射式手性全息成像 記者近日從天津大學(xué)獲悉,該校太赫茲研究中心韓家廣教授團(tuán)隊(duì)在基于超表面的全息成像技術(shù)方面取得突破,首次實(shí)現(xiàn)了反射式手性全息成像。全息技
2018/08/09 更新 分類(lèi):科研開(kāi)發(fā) 分享