专栏名称: 太赫兹前沿
太赫兹行业与技术前沿
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太赫兹行业丨六月回顾(2017)

太赫兹前沿  · 公众号  ·  · 2017-07-24 19:58

正文

1.2017年6月5日 【传感器以检测食物中的异物丨为生命护航】

太赫兹成像下的香肠、塑料、金属和不同大小形状的玻璃碎片

西班牙纳瓦拉公立大学和位于纳瓦拉的Anteral S.L.公司的研究人员基于太赫兹技术设计了一种新型传感器系统以加强食品行业的质量控制。这些设备能够在食品生产线上检测出金属、纸张、昆虫、塑料或玻璃等异物,这些设备还能够实时鉴别病原微生物。


这些太赫兹器件的电磁波谱位于微波和红外波段之间的波段。由于太赫兹波的产生和检测上的困难,使太赫兹频段成为电磁频谱中最后一个未开发的区域。然而,太赫兹提供了巨大的技术潜力,其中的领域之一是在物质和材料的检测。在这个频段几乎所有的分子成像都有自己的成像特征,这使他们能够互相区分和识别。


2.2017年6月9日 【活细胞太赫兹无标记检测丨手术现场或可鉴定肿瘤】

6月9日,深圳市罗湖医院集团引进的"三名工程"--"973" 项目首席科学家、第三军医大学第一附属医院府伟灵教授检验医学团队正式揭牌启动,这也是全市引进的唯一一个检验医学"三名工程"团队。


府伟灵教授团队是一个科研技术型团队,该团队在分子诊断技术、生物芯片技术等方面不断创新,尤其正在研究的太赫兹活细胞检测技术,利用太赫兹波光谱技术、细胞成像技术等将检测细致到细胞级别,且辐射剂量几乎为零,该技术也有望走向临床,将为精准医疗提供精准的诊断。


3.2017年6月11日 【中电38所博微太赫兹创新团队荣获2016年“安徽省国防科技工业工人先锋号”荣誉称号】

中电38所博微太赫兹创新团队开发研制的太赫兹安检安防系列产品在2016年的反恐维稳工作中表现突出,为促进国防科技工业军民融合深度发展,实现“十三五”良好开局,做出了积极贡献,荣获“安徽省国防科技工业工人先锋号”荣誉称号。


4.2017年6月14日 【执着的“太赫兹”先驱(刘盛纲教授采访录)】

在太赫兹(Thz)领域,刘盛纲教授带领着他的团队取得了一系列的成绩——我国首个0.22THz千瓦级高功率回旋管,首个输出功率达250mW、0.11THz太赫兹orotron样管,在国际上率先提出的双电子注回旋脉塞概念并且实现回旋器件双频工作机理,重点突破了太赫兹通信接收机系统结构等关键技术,研制出0.22THz高效倍频源,初步形成了太赫兹0.22THz通信系统的雏形。


哥本哈根第41届国际红外毫米波—太赫兹会议(IRMMW-THz)上,国际红外毫米波太赫兹学会将该领域的最高奖——杰出贡献奖授予了中科院院士、电子科技大学的前校长刘盛纲教授,以此表彰其在该领域的杰出成就。该奖要求获奖者必须获过K.J.Button奖、主持过该会议并且是该会国际组织委员会成员(IOC member)。而刘盛纲教授则是迄今为止国际上获得该奖的第三人,中国的第一人。


为什么84岁高龄的他还要坚持做科研?

看完这个视频,也许你就会明白↓↓



5.2017年6月15日 【太赫兹技术创新研究院在第十五届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛中取得突破性成绩】

6月9日至10日,第十五届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛决赛在上海工程技术大学体育馆举行。


来自太赫兹技术创新研究院《基于太赫兹合成孔径雷达的高分辨人体安检系统》项目团队由叶国耀、张腾飞、徐博伟、伍斯璇、谢宗恒、占晓敏、唐心雨等7位本科生组成,在朱亦鸣教授和丁丽老师的指导下,自主提出了主动式太赫兹合成孔径雷达高效成像算法,解决了多个技术难题,并搭建完成样机。该项目受到专家评委的高度评价,荣获市赛特等奖。


6.2017年6月19日 【“变革性技术关键科学问题”重点专项明确12项任务:成像、太赫兹等需求明显】

来源:中国计量测控网

6月19日,科技部发布关于对国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2017年度项目申报指南建议征求意见的通知。变革性技术是指通过科学或技术的创新和突破,对已有传统或主流的技术、工艺流程等进行一种另辟蹊径的革新,并对经济社会发展产生革命性、突变式进步的技术。应用前景明确,有望产出具有变革性影响技术原型,对经济社会发展产生重大影响的前瞻性、原创性的基础研究和前沿交叉研究(如材料素化、碳基资源催化、超构材料、太赫兹科学技术等方向)。


而在《面向生物医学应用研究的新型太赫兹辐射源》任务中,要面向太赫兹波生物效应及检测等生物医学应用,突破传统太赫兹辐射源物理机理,探索变革性新型太赫兹辐射机制,利用自由电子与石墨烯等新型材料及新型结构互作用,产生宽频带可调谐、大功率、连续波小型化相干太赫兹辐射。







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