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日本太赫兹协会简介

2012-09-21 09:27阅读:
社团法人日本太赫兹协会于2010年5月13日正式发足成立。目的是为了太赫兹(Terahertz,THz)的普及以及健全的发展。太赫兹(Terahertz,THz)辐射是频率范围为300GHz一10THz的电磁辐射,这一波段位于电子学与光学的交界处。到目前为止,对于太赫兹周波数领域的开发以及应用,因为难于产生太赫兹波,被称作未开拓的电磁波领域。使用太赫兹波照射身体以及皮肤能够促进血液的循环,维持健康,预防老化,对于腰酸背痛关节疼痛等也具有缓解的作用。用太赫兹波照射农产物,能变得更加可口,并可以促进鲜度的维持。今后,太赫兹对于医学的应用,健康的增进,美容,食品产业等都将产生不可估量的影响。在日本太赫兹协会成立大会上,自然界太赫兹波的专家新纳清宪协会会长说“今后太赫兹波在各个领域都会有广泛的发展前景,希望能在业界建立一个基准,使该产业能够健全的发展”。

☆新纳清宪 简历
1941年大阪出生,大阪府立大学工学部电子工学科毕业。
1974年,日本技术开发中心设立,并就任社长。
陶瓷材料学专家(ceramic),美国某企业为了表达对他的敬意,在美国把他称作【Kiyonorite】(清宪的结晶体)。数种类的ceramic进行绝妙的组合,在附加上太赫兹波以及负离子效应,最大限的找到各种材质的平衡点,取得最佳效果的大师。使用高科技做成的半导体陶瓷,用通常的设备根本检测不出的使该材质附着微细能量,是新纳ceramic的特征。

☆背景资料介绍:
太赫兹(Terahertz,THz)辐射的早期研究可以追溯到上世纪初,而“Terahertz”这一术语则首次由Fleming于1974年提出,当时这个术语被用来描述麦克尔逊干涉仪的光谱线频率范围。
太赫兹(Terahertz,THz)波段位于我们通常所认为的电子学与光学的交界处,用传统的方法很难获得太赫兹(Terahertz,THz):当接近太赫兹(Terahertz,THz)波段时,红外光源变得朦胧不清;而即使高速运动的电子也无法产生和探测频率高于约0.ITHz的电磁波。由于这个原因,很长一段时期内人们对THz
波段的研究非常有限,以至于这一波段一度成为了电磁波谱上的研究空洞。上个世纪九十年代以后,随着激光技术、量子阱技术和化合物半导体技术的发展,为THz脉冲的产生提供了稳定、可靠的激发光源,使THz辐射的产生机理、检测技术和应用技术的研究得到蓬勃发展。

与其它波段的电磁波相比,THz电磁波具有如下特点:
(1) THz波的波长处于微波及红外光之间,因此在应用方面相对于其它波段的电磁波,如微波和X射线等,具有非常强的互补特征。
(2) THz波段中包含了大多数分子的转动或振动能阶,特别是许多有机分子在THz波段呈现出强烈的吸收和色散特性。这些特性是与有机分子的转动和振动能级相联系的偶极跃迁造成的。利用T射线有可能通过特有的光谱特征识别有机分子,就像用指纹识别不同的人一样,这在无线电天文、遥感、医学影像有很大的应用前景。
(3) THz波的典型脉宽在亚皮秒量级,不但可以进行亚皮秒、飞秒时间分辨的瞬态光谱研究,而且通过取样测量技术,能够有效地防止背景辐射噪音的干扰。目前,对THz辐射强度测量的信噪比可大于10的四次方。
(4) THz波具有很高的时间和空间相干性。THz辐射是由相干电流驱动的偶极子振荡产生、或是由相干的激光脉冲通过非线性光学差频产生的,具有很高的时间和空间相干性。通过测量脉冲相干太赫兹电磁波信号的时域波形,可以得到包括振幅和相位的光谱数据,直接给出吸收谱和色散谱,或复介电常数、复电导率。这一特点在研究材料的瞬态相干动力学问题时具有极大的优势。
(5) THz波的光子能量低。频率为1THz的电磁波的光子能量只有大约4meV,约为X射线光子能量的1/106,因此不会对生物组织产生有害的电离,适合于对生物组织进行活体检查。如利用THz时域谱技术研究酶的特性,进行DNA鉴别等。

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