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利用发色团实现从可见光到拍赫兹技术的跨越,处理太赫兹以上的电磁辐射
摘要: 电磁波工作频率的提升,从成熟的太赫兹技术延伸至可见光频段,最终达到拍赫兹辐射。研究表明,接近拍赫兹的电磁辐射对于可应用无线电波知识的技术领域具有重要价值。这类辐射的尺度仍保持经典宏观特性,但已采用谐振器等分子组件——此时必须考虑量子力学规则。研究同时展示了用于能量传递的耦合谐振器结构,以及适用于光学超材料的分子组件。
关键词: 染料、荧光共振能量转移(FRET)、能量传递、反射率、拍赫兹、可见光、谐振器、超材料、太赫兹、电磁辐射
更新于2025-09-23 15:23:52
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[IEEE 2018 现代技术与医学中的电磁应用会议(PTZE)- 拉奇夫采(2018年9月9日-12日)] 2018 现代技术与医学中的电磁应用(PTZE)- 含废料的聚合物复合材料对高频电磁波的衰减作用
摘要: 研究了含有聚合物及锌矿、轧钢皮和铁尘等废料的复合材料对高频电磁辐射的衰减性能。制备了此类复合材料样品,并在8-12 GHz频段内多个频率点进行了测试。该复合材料在所研究频段内对电磁辐射具有较强衰减作用。使用各类废料还兼具生态环保效益。
关键词: 电磁辐射、高频、衰减、聚合物复合材料、废料
更新于2025-09-23 15:22:29
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[IEEE 2018年第20届高电流电子学国际研讨会(ISHCE)- 俄罗斯托木斯克(2018.9.16-2018.9.22)] 2018年第20届高电流电子学国际研讨会(ISHCE)- 束流-微波功率转换效率达45%的切伦科夫Ka波段振荡器
摘要: 该论文描述了一项关于新型相对论微波切伦科夫发生器的研究,其工作波长为毫米波段,且电动力学系统的横向尺寸D>2.5λ(其中D为慢波结构的平均直径,λ为辐射波长)。研究采用高压大电流SINUS-200电子加速器进行,工作电压473千伏,电子束流3.8千安。通过多种相互补充的寄生波抑制机制,实现了36.4吉赫兹指定频率下的稳定微波输出。实验中获得804兆瓦的微波功率,电子束到微波的转换效率达45%。
关键词: 高电流电子束的振幅调制、慢波结构、切伦科夫辐射、电磁辐射
更新于2025-09-23 15:21:21
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电磁辐射下分数阶耦合神经元的自适应同步
摘要: 本文研究了电磁辐射下四变量分数阶Hindmarsh-Rose神经元模型的动力学特性。数值结果表明,改进后的模型具有更多分岔参数,展现出更复杂的动力学行为。同时,基于分数阶李雅普诺夫稳定性理论,我们提出了两种采用单控制器的自适应控制方法,以实现两个耦合神经元间的混沌同步。最后,数值仿真验证了所提方法的可行性和有效性。
关键词: 分数阶、神经元、自适应控制、同步、电磁辐射
更新于2025-09-23 15:21:01
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纳米秒高强度离子束辐照下铜基底上石墨烯的结构改性
摘要: 分析了纳秒高强度脉冲离子束与铜基底上薄石墨烯薄膜的相互作用。采用拉曼光谱法研究石墨烯降解程度随积分注入剂量的变化。通过用于模拟带电粒子束辐照下辐射缺陷级联的SRIM软件包,结合文献中关于石墨烯抗辐射性的数据,阐明了基底在带电粒子束辐照导致石墨烯结构退化过程中的作用。
关键词: 石墨烯,电磁辐射,高强度离子束
更新于2025-09-23 15:19:57
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PC-12嗜铬细胞瘤细胞对同步辐射源产生的超高频太赫兹辐射的响应
摘要: 高频(HF)电磁?。‥MFs)已广泛应用于多种无线通信设备,但在太赫兹(THz)频段内,其对生物系统的影响尚不明确。本研究利用同步辐射光源产生的0.3-19.5×1012 Hz电磁辐射,探究了PC12类嗜铬细胞瘤神经元样细胞对太赫兹辐照的响应。一系列生物学检测证实,PC12细胞保持存活且生理状态健康;但在25.2±0.4°C条件下暴露于太赫兹辐射10分钟,足以引起其细胞膜通透性的暂时性增加。高分辨率透射电子显微镜(TEM)通过观察二氧化硅纳米球(直径23.5±0.2 nm)及其聚集体(直径63 nm)向PC12细胞内的转运,证实了细胞膜通透化现象。扫描电子显微镜(SEM)图像分析显示,经太赫兹辐射处理的PC12细胞表面会形成异常巨大的囊泡(最大达1微米)。长期分析表明,与未处理细胞相比,太赫兹辐射处理的PC12细胞代谢活性无显著差异;但更多经太赫兹处理的PC12细胞在神经生长因子(NGF)刺激下能延伸更长的神经突起(最长20微米),而未处理细胞最长仅达20微米。这些发现为纳米颗粒介导的药物递送和基因治疗策略提供了重要启示——太赫兹辐照可在不引发细胞凋亡、坏死或生理损伤的情况下促进细胞摄取纳米颗粒,同时也为超高频电磁辐射环境暴露的细胞生物学效应提供了更深入的基础认知。
关键词: 超高频、电磁辐射、细胞活性、PC 12神经细胞、太赫兹辐射暴露
更新于2025-09-23 20:47:10
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《考古科学百科全书》|| 多光谱与高光谱成像
摘要: 在考古学领域(以及广义的文化遗产保护领域),许多记录与检测方法都基于以非破坏性、机械无损方式对文物进行特征描述与呈现的成像技术。多光谱与高光谱成像(合称光谱成像)是这类非侵入式成像的两种可能形式。二者均基于对反射或发射的光学电磁辐射的探测——后者被定义为波长介于10纳米(0.01微米)至1毫米(1000微米)之间的电磁波。理解这种探测原理时需注意:光学数字成像通常产生的是三变量过程的信号输出:辐射源的电磁辐射照射到物体上;该辐射部分被物体吸收、透射和反射,且这种相互作用具有波长依赖性;成像仪则检测并数字化特定光谱区域内的入射辐射亮度。光谱成像通过至少四个不同光谱波段的数据采集,拓展了传统三色数字相机的方案,其中高光谱成像具有更高的光谱分辨率和更连续的光谱覆盖。其应用包括考古勘探、色彩精准记录、材料识别以及提升古文献可读性等。缺点涉及数据量庞大、易受噪声干扰,以及对专用硬件软件的依赖,未来研究将聚焦于多波长激光扫描仪等主动系统。
关键词: 多光谱成像、考古学、高光谱成像、数据立方体、光谱特征、未来研究、缺点、电磁辐射、非侵入式成像、应用、光谱成像、遗产
更新于2025-09-23 22:12:03
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[2019年IEEE亚洲创新智能电网技术会议(ISGT Asia) - 中国成都 (2019.5.21-2019.5.24)] 2019 IEEE亚洲创新智能电网技术会议(ISGT Asia) - 光伏系统控制器参数设计与应用
摘要: 许多具有重要经济价值的矿物在短波红外波段(SWIR;2000-2500纳米)具有吸收特征。测量该光谱段的传感器无法检测到约900纳米处(F900)的特征波长极小值——这一指标可反映三价铁矿物学特征。本研究开发了基于高斯过程(GPs)的方法,并与多元线性回归(MLR)进行对比,以通过SWIR数据(1002-1355纳米)估算F900的波长位置。使用非成像光谱仪和成像光谱仪获取了不同信噪比的岩石碎样SWIR数据。将GP估算的波长位置通过回归系数转换为针铁矿比例(该系数源自X射线衍射法测定的针铁矿比例与直接从光谱测量的波长位置之间的关系)。对于非成像和成像光谱仪数据,GP估算的波长位置分别与直接光谱测量的结果存在2纳米和约4纳米的均方根误差?;谡庑┕浪愕贸龅恼胩蟊壤直鹩隭RD测量值相差4%和6%。当应用于无噪声添加数据时,MLR表现逊于GP方法;在应用于含噪声数据或成像光谱仪数据时则完全失效。这些发现表明:F900的波长位置(三价铁矿物学指标)可通过SWIR波段(1002-1355纳米)获取的数据进行估算。这为使用单一SWIR传感器同时获取三价铁矿物学信息(通过F900)和1000-2500纳米间具有诊断性吸收特征的其他矿物信息开辟了可能。
关键词: 地质学、红外光谱、铁、图像传感器、遥感、高斯过程(GPs)、采矿业、电磁辐射、光谱分析、信号处理
更新于2025-09-19 17:13:59
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太阳耀斑研究的激光-等离子体相互作用实验
摘要: 提出了一种基于激光-等离子体相互作用的新实验平台,用于探索行星际射电辐射起源处的波耦合基本过程。该平台应用于研究太阳爆发期间观测到的两倍等离子体频率(2ωp)电磁(EM)辐射,该辐射被认为是由两个朗缪尔波(LW)合并产生的。在行星际介质中,第一个LW由电子束激发,而第二个则由朗缪尔波的静电衰变产生。本实验中,不是通过电子束,而是通过穿过等离子体的高能激光激发初级LW,其特性接近近地轨道观测结果。在不同角度观测到2ωp处的EM辐射,其强度、光谱演化和偏振特性证实了LW合并情景。
关键词: 电磁辐射、等离子体频率、太阳爆发、朗缪尔波、激光-等离子体相互作用
更新于2025-09-19 17:13:59
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[2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 保加利亚索佐波尔(2019.9.6-2019.9.8)] 2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 核场与外电磁场共振条件下超相对论电子的自发轫致辐射
摘要: 我们通过结合低成本紧凑型微回旋加速器与作为高功率射频源的磁控管,成功研制出小型太赫兹自由电子激光器。通过优化磁控管调制器并实现其与微回旋加速器加速腔的耦合,我们稳定了束流重复频率。通过开发高性能波荡器和低损耗小截面波导模谐振腔,我们增强了电子束与FEL谐振腔内太赫兹波的相互作用,使得即使采用微回旋加速器产生的低电流电子束也能实现激射。首个太赫兹FEL中我们采用了平面电磁波荡器内的平行板波导结构。目前正尝试通过组合介质涂层圆波导与变周期螺旋波荡器来缩小FEL谐振腔尺寸,从而研制出可用于机场安检的台式太赫兹自由电子激光器。
关键词: 亚毫米波技术、自由电子激光器、亚毫米波传播、电子束、波荡器、电磁辐射
更新于2025-09-16 10:30:52