時(shí)間:2022-01-27 16:30:36 來(lái)源: 科技日?qǐng)?bào)
記者從中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所獲悉,該所太赫茲研究團(tuán)隊(duì)在紅外探測(cè)領(lǐng)域取得關(guān)鍵技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)了基于硒鎵鋇晶體的3-8微米中紅外高靈敏探測(cè),對(duì)納秒脈沖的探測(cè)靈敏度指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,并實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化。這項(xiàng)技術(shù)將為我國(guó)在生物、醫(yī)療、化工等領(lǐng)域開(kāi)展前沿科學(xué)研究提供強(qiáng)有力的探測(cè)工具。相關(guān)成果于1月20日在《光學(xué)》上刊發(fā)。
![]()
相對(duì)于傳統(tǒng)的可見(jiàn)光近紅外波段,中紅外光與分子之間的共振現(xiàn)象可大幅度提高光譜測(cè)量的信噪比,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)物質(zhì)成分的有效識(shí)別。中紅外探測(cè)技術(shù)對(duì)于推動(dòng)生命科學(xué)、物性分析等科學(xué)探索,以及環(huán)保、化工行業(yè)、醫(yī)學(xué)診斷等實(shí)際應(yīng)用具有重要意義。當(dāng)前的中紅外探測(cè)主要采用熱探測(cè)和光電探測(cè)兩種直接探測(cè)手段,現(xiàn)有性能已難以滿(mǎn)足科學(xué)家們對(duì)微量物質(zhì)的精準(zhǔn)檢測(cè)的需求,探測(cè)靈敏度已成為中紅外系統(tǒng)的瓶頸問(wèn)題。
針對(duì)當(dāng)前中紅外探測(cè)的瓶頸問(wèn)題,研究團(tuán)隊(duì)提出了基于激光頻率變換技術(shù)的解決方案,設(shè)計(jì)并搭建了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、沈陽(yáng)自動(dòng)化所祁峰研究員介紹,該方案的工作原理是將弱中紅外信號(hào)高效率地轉(zhuǎn)換為近紅外信號(hào),近紅外光攜帶了中紅外光的信息且易于探測(cè),通過(guò)這種間接探測(cè)的方式可大幅度提高中紅外信號(hào)的探測(cè)靈敏度。
經(jīng)過(guò)深入分析研究多種晶體的光學(xué)特性,科研團(tuán)隊(duì)將目標(biāo)鎖定在硒鎵鋇晶體,該晶體由中科院理化所姚吉勇團(tuán)隊(duì)研制。祁峰介紹,硒鎵鋇晶體通常是作為波源使用,研究人員大膽嘗試,將它作為探測(cè)系統(tǒng)的一部分,在掌握其光學(xué)特性的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了高性能光參量振蕩器,優(yōu)化了相位匹配條件,解決了弱信號(hào)環(huán)境下的強(qiáng)背景噪聲抑制等問(wèn)題,從而實(shí)現(xiàn)了收發(fā)一體的中紅外系統(tǒng)。(科技日?qǐng)?bào)記者 郝曉明)
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-27
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
頭條 22-01-26
