科学网—光谱测量小问题- 龚明的博文 - 科学网—博客
许多生物大分子,如有机分子的振动和旋转频率都在THz波段,所以在THz波段表现出很强的吸收和谐振。
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太赫兹科学技术的新发展
(2013-08-19 19:12:08)太赫兹科学技术的新发展--刘盛纲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘盛纲
THz波是指频率在(0.1-1
0)THz(波长为3000—30微米)范围内的电磁波,1THz=1012Hz。由图1可见,它在长波段与毫米波(亚毫米波)相重合,而在短波段,与红外线相重合下,可见,太赫兹波在电磁波频谱中占有很特殊的位置。由于多种科学技术原因,特别是THz波源的问题未能很好解决,太赫兹波科学技术的发展受到很大的限制,从而使其应用潜能未能发挥出来,如Fi g.2所示。
LLNL,LBNL,SLAC,JPL,BNL,NRL,ALS,ORNL等都在开展THz科学技术的研究工作。美国国家基金会(NSF)、国家航天局(NASA)、能源部(DOE)和国家卫生学会(NIH)等从90年代中期开始对THz科技研究进行大规模的投入。
可见,目前已经在全世界范围内形成了一个THz技术研究高潮。
专题报告1
专题报告2
专题报告3
专题报告4
专题报告5
专题报告6
专题报告7
专题报告8
二、太赫兹辐射的主要特征
三、太赫兹的重要战略意义
经过近十几年来的研究,国际科技界公认,THz科学技术是一个非常重要的交叉前沿领域。由于THz的频率很高(波长比微波小1000陪以上),所以其空间分辨率很高。又由于脉冲很短(飞秒),THz辐射具有很高的时间分辨率。THz成像技术及THz波谱技术就构成了THz应用的两个主要关键技术。另一方面,THz的能量很小,不会对物质产生破坏作用,所以与X射线相比,它又有很大的优势。
Yale大学
国际科技界对THz辐射有以下几点认识:
l、THz辐射是一种新的、有很多独特优点的辐射源。
2、THz技术为科学技术的创新、国民经济发展和国家安全等方面提供了一个非常诱人的机遇。
因此,积极开展THz科学技术的研究工作对我国具有重要的战略意义。
A.科学研究的新的强有力的新方法
(1)THz成像和THz波谱学在物理学、化学、生物医学、天文学、材料科学和环境科学等方面有着极其重要的应用。
(2)THz波不仅可以成像而且可以作为一种特殊而有效的探针,对物质内部进行深入研究,提供关于物质的化学及生物成分、波谱特性、THz标记、量子互作用过程等重要信息。
例如:利用THz很高的时域分辨率研究CdSe光导量子过渡现象,研究Ti02纳米晶格中载流子的输运过程,以及研究调控原子/分子的无辐射量子跃迁等方面均取得了重要的新成果。THz量子光学及量子计算机应用及强磁场下半导体的THz辐射等方面都作出了很突出的成就。
利用强功率THz辐射可激发起物质内部原子及分子的非线性动力学过程,从而利用大功率超短脉冲THz可以在分子水平上研究物质的非线性特性。
(3)THz在等离子体检测方面也有重要的优势。利用THz辐射可以探测出高温、高密度等离子体中密度的空间分布。THz在天文学研究上的应用显得很突出,科学家们在南极建立了一个移动天文站,利用THz望远镜观察到很多重要的新星体,对于研究宇宙的起源和星体的形成有重要的意义(值得一提的是我国在2005年初,也在南极建立了一个研究站)。
因此,国际科技界认为,THz辐射可能引发科学技术的革命性发展
B.THz技术对国民经济发展将起着重要的推动作用
(1)THz在生物医学上的应用具有很大的吸引力。在皮肤癌的诊断和治疗,DNA的探测,THz的医学应用,THz断层成像,THz生物化学应用,药物的分析和检测等方面都显示了其强大的功能和成效。
基于对蛋白质及基因特性等的研究,可建立起THz生物分子诊断技术。
从而极大推动分子生物学的发展,并在医疗及药品的研制鉴定方面有很大的应用前景。
(2)由于生物大分子的振动和转动频率均在THz波段,而THz辐射技术又可提取DNA的重要信息,因此,THz在植物,特别是粮食选种,优良菌种的选择等方面可以起重要的作用。总之太赫兹科学技术对农业、食品加工等行业有重要意义。
THz在生物医学上有广泛的应用前景,下图表示在THz对皮肤癌的诊断和应用。
(3)THz辐射可以穿透烟雾,又可检测出有毒或有害分子,所以在环境监测和保护方面可以发挥重要作用。据报道,THz环境监控设备(利用CO2激光作为泵源产生的2.5THz)已安装在美国卫星上。
C.THz在国家安全、反恐方面的应用有着独特的优势
(1)利用THz可以穿透物质的特性,英国首先研制了THz摄像机并且已在机场安全检查方面进行试用,效果很好。特别重要的是美国橡树岭国家实验室(ORNL)和田纳西大学合作,开展“穿墙计划(Through wall Program)”,利用THz成像技术从外部获得墙内信息。显然,这项穿墙技术在国家安全方面有很重要的价值
D、THz科学技术是新一代IT产业的基础
(1)科学家们预计,一旦THz辐射源、THz检测技术等发展以后,THz可以在现代IT科学技术和工业领域有极强的竞争力。下面将要说明这种竞争实际上已经开始。
(2)随着THz科学技术的发展,很多高科技公司相继诞生,例如:英国Rultherford国家实验室(Rutherford Appleton Lab(RAL))及欧洲航天局(ESA)于2002年起,执行Star Ti
ger
(3)美国Michigen大学及Stanford大学孵化出Picometrix;Physicalscience Inc.;Calabazas
Creek Res.Inc.等公司。基地设在加州的Picometrix公司的任务是“将THz科学技术交给政府及大学实验室手中,以便他们用于各项研究工作”。
(4)日本也有很多公司,它们已经在从事包括高功率THz源在内的有关THz科学技术的研究、开发及成果的商业化等工作。可见,以THz科学技术为基础的新一代IT产业已开始逐步形成。
E.研究THz技术本身就是一门重要的学科
同时也可以看到为了建立THz成像和THz波谱需要研究哪些THz器件和元件,如:THz源,THz检测,混频,THz传输、谐振等,以构成一个完整的THz成像和THz波谱系统。从下节起,我们将讨论这些器件和元件。
四、太赫兹辐射源
有很多方法都可以产生THz辐射。
(1)
(2)
(3)
(4)
不同的用途对THz源可能提出不同的要求。有点要求输出功率较大,有的要求有较合适的频率。
2002年在Nature上发表了两篇THz源的重要文章。这两篇文章对THz源的发展起到了很大的推动作用。
(1)“Terahertz
(2)“High
1、半导体太赫兹源
固态THz源具有小巧、价格低廉和频率可调的特点,是人们希望的一种THz源。但半导体器件的工作频率难于达到1THz以上,而半导体THz激光器,特别是THz量子级联激光器是目前的发展重点之一。第一篇关于量子级联激光的文章有Melvin Lax等发表于1960年,其后于1994年起,Bell实验室的J.Faist做了很多有益的工作(Science,264,22,1994)。在俄国这方面的工作也做了不少(Kazarinov,Sov.Phys.Semi.5,207,1971),但实验长期没有突破。朗讯曾把QCL作为一个研发重点,但没有结果。直至2002年由英国和意大利科学家获得突破(Nature 417,156-159,2002)。
量子级联激光器(QCL)是以异结构半导体(GaAs/AIGaAs)的导带中的次能级间的跃迁为基础的一种激光器。利用纵向光学声子的谐振产生粒子数反转。
2002年的结果是频率4.4THz,温度50K,脉冲功率20mW。
此后,很多国家都积极开展QCL的研究工作,采用了不同的材料。
到2004年,美国MIT最新的结果是:2.1
THz,CW功率lmW(温度93K),脉冲功率为20mW(温度137K)。
到2005年,MIT
在我国,中国电子集团南京55所,渡越雪崩二极管可以做到0.1THz。中国科学院上海微系统研究所和中国科学院半导体研究所,已开展QCL的研究工作并已作出一定的成果。
半导体THz辐射源已安排了一个专题报告进行详细论述。
2、基于光子学的太赫兹辐射源
飞秒激光脉冲的发展给THz源带来了很大的机遇。已经发展了很多基于飞秒激光脉冲和非线性光学晶体的THz激光源。
如THz光导天线、光整流、非线性差频、THz参量振荡器和放大器(TPG,TPO,TPA)和光学Cherenkov辐射等等。
这种方法产生的THz辐射,可以是脉冲的,也可以是连续波的。
下图表示光脉冲通过非线性光学晶体产生THz辐射的典型情况。差频发生器(DEG),是一个三波混频非线性过程。
这方面的研究工作,我国天津大学等单位,也已开展了研究工作,并作出了一定的成果。详细内容将在专题报告中给出。
3、基于真空电子学的太赫兹源
近儿年来,随着THz科学技术的迅速发展,利用真空电子学产生THz辐射的研究工作取得了很大的进步,其中包括真空电子器件、电子回旋脉塞、自由电子激光、Cherenkov辐射,甚至使用储存环加速器来产生高亮度THz辐射。
某些真空电子器件如返波管(BWO)、扩展互作用振荡器(E1O)、绕射辐射器件(Orotron)等的工作频率己接近或达到1THz。
回旋管可望在1THz产生千瓦级的脉冲输出,平均功率可达几十瓦以上。
特别是由CIT的JPL实验室等研究的“纳米速调管”可望在1—3THz频率上工作。纳米速调管结合了电子学、光子学和微加工技术,是很有创新意义的一种新器件。
纳米速调管由于使用微加工技术,所以保证每个纳米速调管频率和相位的一致性,因此可以组成纳米速调管阵列,以大大提高输出功率。利用构成THz阵列辐射源是提高THz辐射功率的一个重要途径。
自由电子激光可工作于THz。自由电子激光的波长主要取决于摇摆器的周期和电子束的能量:
其中λw是摇摆器周期,γ是相对论因子。
今年1月13一14日,在美国Honolulu召开的THz辐射源研讨会上,报告了一篇用lMeV静电加速器的FEI,可以在2mm到500微米,(0.15—6)THz,产生lkW的准连续波输出,这一结果被认为是迄今为止最重要的成果之一。
2002年,在Nature上发表的另一篇论文体现了电子学和光子学相结合的方法。利用飞秒激光照射GaAs光学晶体,发射出电子束,再用加速器将电子束加速到40MeV。电子在磁场作用下作旋转运动从而发射出THz辐射,由于电子束的尺度远小于波长,所以辐射是相干的。实验结果可以得到20w连续波的THz辐射。所以,如前所述,Nature编辑部将这篇文章定为研究亮点。
我国真空电子器件已有相当好的基础,回旋管的研究工作已在电子科技大学和中科院电子所进行,在0.1THz已作出近100KW脉冲输出的回旋管。FEL己在中科院高能物理所、中国工程物理研究院、北京大学和电子科技大学进行,并取得一定的成果。
利用自由电子产生THz辐射的详细论述将在另一专题报告中给出。
五、太赫兹波段信号的检测
在THz波段的开发和利用中,信号的检测具有举足轻重的重要意义。因为,一方面,与较短波长相比,THz波段光子能量低,背景噪声常常占据显著的地位;另一方面,为了充分发挥THz系统的作用(例如,发现更微弱的目标、在更远的距离上通讯等等),不断提高接收的灵敏度也是必然的追求。
在不同的频率应选择不同的检测器。在THz的低端,一般倾向于外差式的检测器,而在THz的高端,直接检测器的灵敏度似乎更胜一筹。有关的简况和进一步发展的建议如下。
脉冲THz信号检测的两种方法:(a)光导天线;(b)电光取样。
CW THz信号的检测
1.超外差式检测器(对于频率稍低而谱线分辨率十分重要的场合)
a)室温肖特基二极管混频器,目前的一般水平是本振功率0.5 mW(单管)或3-5mW(多管)。辐射计的最小可检测温度是0.05K(500GHz)或0.5K(2500GHz),积分时间1秒,带宽1GHz。
b)超导体一绝缘体一超导体(SIS)结混频器,以及以之为前端的接收机多用在100—700
GHz的频率范围,最近已推进到1200 GHz,并将在2007年用于空间飞行(FIRST,全称Far
c)热电子测热电阻(HEB)混频器,以Nb,NbN,NbTiN,Al,YBCO等材料制成尺寸为微米量级的微桥,THz信号的热效应,使它们有灵敏的响应,响应时间也极快(快声子或电子扩散的机制)。比SIS结混频器的工作频率更高。作为混频器使用,电压响应是在皮秒的量级,因此中频可以达到几千兆,甚至15千兆(取决于材料、尺寸、冷却机制)。目前工作频率已高达5THz,噪声温度约为量子极限的10倍左右,本振功率1—100nW的量级。
热电子测热辐射计(HEB):金属在低温下的热容很小,声子与电子系统是去耦的。外加的辐射只加热电子,其温升可以测出。
肖特基二极管混频器室温高灵敏超外差检测技术
具体的器件
2.直接检测器(对于频率更高但并不需要极高的谱线分辨率的场合)
a)室温的直接检测器,种类很多,如:小面积GaAs肖特基二极管用作天线耦合的平方率检测器;直接吸收热量后引起电阻变化的普通铋测热电阻;有温度计和读出电路与辐射吸收器集成在一起的复合测热电阻(铋、碲);高兰泡(充气室内吸收热之后,体积有变化,使镜子偏转,用光放大器测出);声测热电阻(用光声检测器测出气泡受热后压力的变化);微测热电阻(用天线把功率耦合到小的吸热区域);快速量热计;等等。
目前,这类直接检测器的标定是很大的问题,响应时间约为秒的量级;灵敏度不高(几微伏)。我们今后的工作应该是:改进和用好已有的器件,使之符合我们的研究的需要
b)冷却的直接检测器,其中,目前已有商品的如:液氦冷却的硅、锗或InSb复合测热电阻,响应时间微秒的量级,4K时噪声等效功率(NEP)约为10-13W/√Hz的量级,冷到毫度时有很大的改进。不少商品的红外检测器对THz也能响应。在冷却的直接检测器方面,还有一些目前没有商品的,如:超导转变边缘测热电阻(超导薄膜条偏置在超导一正常转变的边缘);悬置的微加工的硅条镀以铋,以获得理想的电阻一温度特性,并由此制成阵列;
超导一绝缘一正常金属(SIN)隧道结复合测热电阻。这些检测器的NEP约为10-17到10-18
THz的单光子检测
单电子晶体管和量子点(@高磁场&50
mK)NEP=10-22
六、太赫兹功能器件
二维光子晶体
缺陷态与局域态
利用光子晶体的局域态可以制备光子晶体的波导,微腔,环形谐振腔,分束器,耦合器等波导器件,可以制备出微小型平面光学回路(PLC),也可能实现三维光学回路模块。
美国University
of Delaware用硅光子晶体制成,微盘结构(microdisk)光子晶体微谐振腔。
为了发展THz光子晶体功能器件,需要做好以下研究工作:
1.理论研究:
光子禁带的理论基础研究,如新型光子晶体及其光子能带特点,慢变结构光子晶体,光子晶体非线性特性研究等
2.功能器件的研究及设计:
THz光子晶体传输特性的研究,THz光子晶体滤波器的研究,THz二维光子晶体谐振腔的研究,THz光子晶体波分复用器件,THz光子晶体开关,THz光子晶体天线。实际上光子晶体本身就是一门交叉学科,许多领域有待研究和开发,有着重要的研究和应用价值,在光学及其他相关领域如光通信等有很重要的应用。我们这里只研究光子晶体在THz科学技术中的重要应用。
七、结语
由于THz处于电磁波谱的特殊位置,它具有极重要的学术价值和独特的性质,从而使它具有非常重要的多方面的应用。
THz科学技术发展至今不到20年,很多关键技术问题,如THz辐射源及THz检测技术等尚不够成熟。
但是THz辐射的应用已在大力开展,并取得很多重要的成果。相关的THz成像和波谱技术也已经并正在快速的发展。
随着THz科学技术及其应用的迅速发展,很多大学和研究机构的研究成果孵化出一批高科技产业正在推动新一代IT产业的兴起。
八、对我国太赫兹科学技术发展的战略思考和建议
THz科学技术是具有战略意义的交叉学科前沿,既是重大科学项目,又属于国家重大目标。国家应给予足够的重视。我国THz科学技术的发展应该由国家主导推动,形成一个有目的、有计划、有组织、有梯队,分层次,从而能够有序的开展研究工作。
我国THz技术研究工作已经有了一定的基础,为了进一步推动我国的THz研究工作,现提出以下的发展战略思考和建议供领导参考。
一、我国THz科学技术发展的战略思考
1.THz辐射源的研究是THz科学技术发展的重要环节。在研究中既要重视以半导体THz源(特别是量子级联激光)和基于光子学的THz源,也要重视真空电子学在THz领域可能有重要的贡献。对于将光子学和电子学相结合的途径要给予优先鼓励。大功率THz辐射源有特殊的意义,应予以重视。
2.THz探测技术的研究是另外一个重要环节,它和THz源一起,对于组成THz成像和THz波谱等,都是关键。既要重视发展室温的THz检测技术,如各种类型的混频器、直接检测器等,也要重视灵敏度高的、低温的检测系统。要优先鼓励发展新型的或改进国际上已有的检测系统。
3.THz功能部件如传输线,微谐振腔等也很重要,需要安排足够的力量进行研究。这方面光子晶体可能起重要的作用,需要给予重视。
4.THz成像技术及THz波谱学在科学研究,特别是在应用上,如生物医学、物理学、化学、材料科学及天文学等方面的应用应及时展开。
5.加强THz技术在国防及国家安全方面的应用研究。如THz穿透物质成像技术可用于THz雷达、精确制导、无接触安全检查、要地防卫等。
6.建立实用的、可调谐的、高功率的THz研究平台,这将可以大大推动我国THz科学技术及其应用的研究工作。
三、希望国家加强对THz科学技术研究的领导和投入
1.为了使我国THz科学技术的研究工作能够有序而有效的开展,建议成立一个专家咨询委员会(或专家咨询小组或专家顾问小组)。专家咨询委员会(或小组)根据政府的委托对我国THz科学技术的研究,提出咨询意见和建议,同时也可根据政府的委托对有关主要的THz研究项目进行考察和评估。
蘇海霞_THz Conference認識的中國人(北京科技大學) - China | LinkedIn
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Beijing City, China - Student at University of Science and Technology Beijing (USTB)
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2011 THz Workshop 民國百年兆赫科技研討會 - 物理學系
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太赫兹科学技术的新发展_伽太科技TE_新浪博客
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TCL通訊介入太赫茲技術研究用於下一代手機 - Atenlab Corporation ...
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