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手持太赫兹电磁波检测仪

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手持太赫兹电磁波检测仪相关的论坛

  • 科学家研发出太赫兹地沟油检测仪

    科学家研发出太赫兹地沟油检测仪

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208022150_381350_1641058_3.jpg该项技术通过先进的太赫兹电磁波技术来辨别地沟油。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208022150_381352_1641058_3.jpg简单版检测仪长宽约为1米,适合固定在车辆后备箱内。  上海科学家研发地沟油检测仪:电磁波一秒"振"出地沟油  利用电磁波,一秒钟“振”出地沟油,这就是上海理工大学上海市现代光学系统重点实验室地沟油检测仪的“本领”。

  • 集成太赫兹收发器问世

    美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。  太赫兹技术是近年来十分热门的一个研究领域,2004年被评为影响世界未来的十大科技之一。美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员将同一块芯片上的探测器和激光器结合在一起,制造出了该接收设备。在实验中,研究人员将一个小的肖特基二极管嵌入一个量子级联激光器(QCL)的脊峰波导空腔中,让能量能够从量子级联激光器内部的磁场直接到达二极管的阴极,而不需要光耦合通路。这样,研究人员就不需要再为制造这些收发器等设备所需要的光学“零件”如何定位而“抓耳挠腮”了。  新的固态系统利用了太赫兹波发出的频率。太赫兹波是指频率在0.1THz—10THz范围的电磁波,介于微波与红外之间,它能够穿透非金属材料,从而为安检、医学成像提供新的手段,在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景。  量子级联激光器是产生太赫兹辐射的重要器件之一,科学家于2002年演示了半导体太赫兹量子级联激光器。太赫兹量子级联激光器的一个优势在于其能够同其他组件一起被整合在同一个芯片上。然而,此前要想装配出灵敏的相干收发器系统,研究人员需要将零散的、并且常常是巨大的组件组合到一起。而现在,研究人员只是将太赫兹量子级联激光器和二极管混频器整合在一个芯片上,就可以组成一个简单实用的微电子太赫兹收发器。  研究人员也证明,新的太赫兹集成设备能够执行以前组件零散的太赫兹系统的所有基本功能,例如传输相干载波、接受外部信号、锁频等。

  • 科学家开发出石墨烯太赫兹设备样机

    为研制太赫兹设备与操控系统开辟了广阔舞台 中国科技网讯 在电磁波谱中,太赫兹波段是当前最热的研究范围之一。据美国物理学家组织网5月2日报道,美国圣母大学通过实验证明了利用石墨烯原子层可以有效操控太赫兹电磁波,并制作了一台基于石墨烯材料的太赫兹调制器样机,为开发紧密高效且经济的太赫兹设备与操作系统开辟了广阔舞台。相关论文近日发表在《自然·通讯》杂志上。 人们每天都在用着电磁能量,看电视、听广播、用微波炉做爆米花、用手机通话、拍X光片等,电子产品和无线电设备中的能量大部分是以电磁波形式传输的。太赫兹波处于微波和可见光频率之间,在日常生活中有着重要应用。比如在通讯设备中,用太赫兹波能携带比无线电波或微波更多的信息;在拍X光片的时候造成的潜在伤害更小,所提供的医学和生物图像分辨率也比微波更高。 “太赫兹技术前景光明,但一个最大的瓶颈问题是缺乏有效的材料和设备来操控这些能量波。如果有一种天然二维材料能对太赫兹波产生明显反应,而且可以调节,就给我们设计高性能太赫兹设备带来了希望。而石墨烯正是理想的材料。”圣母大学电学工程系研究生贝拉迪·森赛尔-罗德里格斯说,石墨烯是仅有一个原子厚度的半导体材料,具有独特的电学、机械力学和热学性质,在诸多领域都有着潜在的应用价值,如最近开发的快速晶体管、柔性透明电子产品、光学设备,以及目前正在开发的太赫兹主动元件。 研究小组演示了他们用于概念论证而制作的第一台样机,这台基于石墨烯材料的调制器,可在石墨烯内部实现带内跃迁,是目前唯一能做到这一点的太赫兹设备。 该校电学工程系副教授邢慧丽(音译)指出,石墨烯自发现以来,一直被当作新研究的理想平台,但至今它在现实中还很少应用,操控太赫兹波就是其应用之一。在2006年时,他们曾想用二维电子气体来操控太赫兹波,去年他们论证了基于石墨烯的高性能设备,今年是首次通过实验证明了这种设备,并将进一步开展研究。(记者 常丽君) 《科技日报》(2012-05-04 二版)

  • 【分享】H德国物理学家 赫兹

    中文名称: 赫兹   外文名: H.R.——Heinrich Rudolf Hertz   生卒年: 公元1857-1894   洲: 欧洲   国别: 德国   省: 汉堡   赫兹,德国物理学家。1857年2月22日生于汉堡。父亲为律师,后任参议员,家庭富有。赫兹在少年时期就表现出对实验的兴趣,12岁时便有了木工工具和工作台,以后又有了车床,常常用以制作简单的实验仪器。1876年赫兹入德累斯顿工学院学习工程,由于对自然科学的爱好,转入慕尼黑大学学习数学和物理,第二年又转入柏林大学,在H.von亥姆霍兹指导下学习并进行研究工作。在随赫尔姆霍兹学习物理时,受赫尔姆霍兹的鼓励研究麦克斯韦电磁理论。赫兹决定以实验来证实韦伯与麦克斯韦理论谁的正确。依照麦克斯韦理论,电扰动能辐射电磁波。赫兹根据电容器经由电火花隙会产生振荡原理,设计了一套电磁波发生器,赫兹将一感应线圈的两端接于产生器二铜棒上。当感应线圈的电流突然中断时,其感应高电压使电火花隙之间产生火花。瞬间后,电荷便经由电火花隙在锌板间振荡,频率高达数百万周。由麦克斯韦理论,此火花应产生电磁波,于是赫兹设计了一简单的检波器来探测此电磁波。他将一小段导线弯成圆形,线的两端点间留有小电火花隙。因电磁波应在此小线圈上产生感应电压,而使电火花隙产生火花。所以他坐在一暗室内,检波器距振荡器10米远,结果他发现检波器的电火花隙间确有小火花产生。赫兹在暗室远端的墙壁上覆有可反射电波的锌板,入射波与反射波重迭应产生驻波,他也以检波器在距振荡器不同距离处侦测加以证实。赫兹先求出振荡器的频率,又以检波器量得驻波的波长,二者乘积即电磁波的传播速度。正如麦克斯韦预测的一样。电磁波传播的速度等于光速。1887年11月5日,赫兹在寄给亥姆霍兹一篇题为《论在绝缘体中电过程引起的感应现象》的论文中,总结了这个重要发现。1888年,赫兹的实验成功了,麦克斯韦理论也因此获得了无上的光彩。在发现电磁波不到6年,意大利的马可尼、俄国的波波夫分别实现厂无线电传播,并很快投人实际使用。其他利用电磁波的技术,也像雨后春笋般相继问世。无线电报(1894年)、无线电广播(1906年)、无线电导航(1911年)、无线电话(1916年)、短波通讯(1921年)、无线电传真(1923年)、电视(1929年)、微波通讯(1933年)、雷达(1935年),以及遥控、遥感、卫星通讯、射电天文学……它们使整个世界面貌发生了深刻的变化。1880年他以纯理论性工作的《旋转导体电磁感应》论文获得博士学位,成为亥姆霍兹的助手。1883年到基尔大学任教。1885~1889年任卡尔斯鲁厄大学物理学教授。赫兹还通过实验确认了电磁波是横波,具有与光类似的特性,如反射、折射、衍射等,并且实验了两列电磁波的干涉,同时证实了在直线传播时,电磁波的传播速度与光速相同,从而全面验证了麦克斯韦的电磁理论的正确性。并且进一步完善了麦克斯韦方程组,使它更加优美、对称,得出了麦克斯韦方程组的现代形式。此外,赫兹又做了一系列实验。他研究了紫外光对火花放电的影响,发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象。这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础。1889~1894年接替R.克劳修斯的席位任波恩大学物理学教授。1894年1月1日因血液中毒在波恩逝世,年仅36岁。为了纪念他在电磁波发现中的卓越贡献,后人将频率的单位命名为赫兹。相关研究领域:数学、物理学,特别是在电磁学方面。在赫兹以前,由法拉第发现、麦克斯韦完成的电磁理论,因为未经系统的科学实验证明,始终处于“预想”阶段。把天才的预想变成世人公认的真理,是赫兹的功劳。同时,赫兹在人类历史上首先捕捉到电磁波,使假说变成现实。相关作品:1、《论在绝缘体中电过程引起的感应现象》2、《论动电效应的传播速度》3、《论电力射线》

  • 大家有没有用过高频电磁波原理快速检测药材水分的仪器??

    想做中药材快速无损水分检测,在网上查到有利用高频电磁波原理来检测水分的仪器。售价几千块钱不等。我们这边是想做快速的筛查,不需要100%的准确。在网上查到有日本产SK-300中药材快速检测仪,不知大家用过没有。效果怎么样?另外就是有知道高频电磁波是如何进行水分检测的??原理真心不太懂??图见附件,有经验的大神请指不吝赐教,谢谢各位!!

  • 太赫兹技术——“改变未来世界的十大技术”之一

    太赫兹技术——“改变未来世界的十大技术”之一

    太赫兹(Terahertz,1THz=1,000,000,000,000Hz)泛指频率在0.1~10THz波段内的电磁波,位于红外和微波之间,处于宏观电子学向微观光子学的过渡阶段。早期太赫兹在不同的领域有不同的名称,在光学领域被称为远红外,而在电子学领域,则称其为亚毫米波、超微波等。在20世纪80年代中期之前,太赫兹波段两侧的红外和微波技术发展相对比较成熟,但是人们对太赫兹波段的认识仍然非常有限,形成了所谓的“THz Gap”。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202141622_349255_1798788_3.jpg  2004年,美国政府将THz科技评为“改变未来世界的十大技术”之一,而日本于2005年1月8日更是将THz技术列为“国家支柱十大重点战略目标”之首,举全国之力进行研发。我国政府在2005年11月专门召开了“香山科技会议”,邀请国内多位在THz研究领域有影响的院士专门讨论我国THz事业的发展方向,并制定了我国THz技术的发展规划。另外,美国、欧洲、亚洲、澳大利亚等许多国家和地区政府、机构、企业、大学和研究机构纷纷投入到THz的研发热潮之中。    关注太赫兹技术的最新仪器研究成果、应用进展及相关科研成果,太赫兹技术领域的实验室动态及会展新闻,请关注仪器信息网技术专题:太赫兹技术——“改变未来世界的十大技术”之一。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646122_1798788_3.jpg  专题链接:http://www.instrument.com.cn/news/subject/201003/?SubjectID=161  该专题对于您了解太赫兹技术有哪些帮助?您认为该专题中还应该包含哪些内容,以便对太赫兹技术有更好的了解?欢迎广大网友讨论,我们会根据您的建议不断改进,希望今后能够推出内容更丰富的技术专题,对广大网友的学习工作带来更多的帮助。

  • 【Sunny看新闻】-2012.2.7:新安检技术,太赫兹

    昨晚的北京经历了过年最后的疯狂,烟花爆竹不断,仿佛回到了年三十。今天的天气依然不错,进入新闻短评,欢迎大家讨论!  从太赫兹安检技术延伸看安检技术  新闻链接:http://www.instrument.com.cn/news/20120206/073687.shtml  今天看到一条新闻“我国太赫兹安检技术研究取得进展”,新闻中提到“说该项技术样机将于年内面世,快速准确地检测出是否有人携带武器、毒品、爆炸物等违禁品,并且该技术对人体更加安全。”  对于太赫兹技术,我不是专家,没有发言权。但作为一名每天都要接受安检检测的普通人,我希望安检技术能够更简便,同时更快速,当然对人体安全是首要的。不知道这种太赫兹安检技术能否能满足我这样的需求。  目前,我们接触到最多的安检技术就是基于X射线技术的安检机,这种技术通过对包内物成像后,再由工作人员来进行判断。对我而言,我觉得他最大的缺点就是太慢了,太繁琐,特别在地铁口,导致很多人不愿意按规则接受安检。  其次是金属探测器,在飞机场安检时,手持的,在人体上移动的仪器就是金属探测器。这类仪器故名思议只能对金属危险品可以检测。对我而言,这个速度还是比较快的。  第三是Smiths Detection的基于离子迁移谱技术的毒品痕量检测仪,我在成都机场曾经接受过此检测。这项技术进行检测,是通过一个与仪器匹配的试纸现在行李上进行触碰,而后将试纸放入仪器中进行检测。我对这项安检技术体验较好,第一速度很快,第二受检者基本不需要有任何的配合。  第四是基于拉曼光谱的安检技术。前三种技术,我在生活中都切身体验过,而唯独这项技术我只在仪器展会上看到过演示。测量是通过探头对可疑的物品(如粉末或瓶装液体)的触碰,然后通过与数据库中的毒品物谱图相对比而进行判断,速度也比较快。  以上四种技术都有各自所专注的一方面,新的太赫兹技术据报道看可以满足现有技术的所有能满足的各种需求,不知道是否如此,欢迎大家讨论?另大家有没有亲身经历过别的或了解到别的技术?也欢迎提供。

  • 国防科大研成电磁波穿透成像探测仪

    科技日报讯 (葛林楠 李治)近日,国防科技大学研制成功新型电磁波穿透成像探测仪。该探测仪能穿透非金属介质,探测内部微小隐蔽物体并对物体成像,分辨率达到2mm,可广泛应用于建筑、生物医学、反恐、安检等领域。 该探测仪体积小,与一个普通的电饭煲相当,单人即可手持操作。与同类设备如X光机和CT机相比,其体积、重量都大大缩小。由于该设备采用电磁波完成探测工作,没有高能射线辐射危险,完全没有放射性,操作人员无需像操作X光机那样进行专门防护。该探测仪电磁波辐射功率极低,不到手机辐射十分之一,对人体非常安全。 该款探测仪采用电磁波完成对物体内部的探测成像。其内部集成了超宽带电磁波收发组件,可以对非金属物体内部进行快速的电磁波扫描。通过借助强大的数字信号处理能力,将扫描对象内部的结构和异物的形状清晰地显示出来。使用该探测仪,就犹如为操作者安装上一双“透视眼”。该探测仪具有广泛的用途,可用于检查建筑物墙体内钢筋、线缆的分布,可检测生物组织的早期癌变,可用于检测建筑物内预埋的爆炸物,可对藏在身上的武器和危险品进行检测。 据研发人员陆珉副教授介绍:“早期癌变组织的密度变化不大,使用CT检查效果不明显,但是电磁特性变化较大,使用电磁波探测就能取得很好的效果。” 该款设备是目前国内唯一利用主动电磁波实现高精度二维穿透成像的设备,其成像分辨率居于世界先进水平。该设备将为我国多个行业提供重要的技术支撑,可在某些领域代替X光机、CT机等放射性探测仪器。来源:中国科技网-科技日报 作者:葛林楠 李治 2014年06月09日

  • 近红外光谱与太赫兹光谱相比,各有哪些技术优势?

    [font=宋体][font=宋体]太赫兹泛指频率在[/font][font=Times New Roman]0.1THz[/font][font=宋体]到[/font][font=Times New Roman]10THz[/font][font=宋体]波段内的电磁波,位于红外和微波之间。[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]太赫兹光谱具有很宽的带宽[/font][/font][font=宋体]([/font][font='Times New Roman']0.1 ~10TH[/font][font=宋体][font=Times New Roman]z[/font][font=宋体]),动态范围大,具有大于[/font][font=Times New Roman]10[/font][/font][sup][font=宋体][font=Times New Roman]5[/font][/font][/sup][font=宋体]的高信噪比;具有瞬态性,可以进行时间分辨光谱的研究;[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]太赫兹光谱[/font][/font][font=宋体]光子能量低,穿透性强,适合于生物组织的活体检查。但存在仪器价格非常昂贵,分析检测环境要求高等缺点。而[/font][font=宋体][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱[/color][/url]则对分析环境要求较低,受环境因素影响小;此外,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url]器价格便宜,尤其是[/font][font=Times New Roman]CCD[/font][font=宋体]型微型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p][color=#3333ff]近红外光谱仪[/color][/url],且仪器性能稳定,具有较好的环境抗干扰能力,适用于工业生产场景的检测应用。[/font][/font]

  • 【资料】电磁波的危害和预防

    有报道称每天在计算机前操作6小时以上的工作人员易患上一种名为"VOT"的病症,该病症是指长期观看视频终端而使身体某些部位发生病变的总称。它的主要症状是:视力功能障碍;颈、肩、腕功能障碍;植物神经功能紊乱等;此外还能引起月经不调、流产等妇女病症和其它皮肤病。   移动电话和对讲机也是一种高频电磁波污染的发射源,每通话一次就发射一次电 磁波。科学家认为移动电话的电磁波发射强度一般超过规定标准的4~6倍,个别类型甚至超过近百倍。我国电磁波测试中心和厦门长青源放射防护研究所经过两年的跟踪检 测证实目前我们使用的移动电话会对人体产生辐射危害。据有关专家介绍,我国现在 使用的移动电话的发射频率均在800~1000兆赫之间,其辐射剂量可达到600微瓦,超出 国家标准10多倍,而超量的电磁波辐射会引起人体神经衰弱、食欲下降、头晕目眩等 症状,更为严重者会出现头部肿瘤。

  • 【我们不一YOUNG】实验室认可对横电磁波室的要求

    [size=16px][font=微软雅黑]实验室认可对横电磁波室的要求:[/font][/size][size=16px][font=微软雅黑]用于EMC测试[i][/i]的横电磁波室,应符合GJB 2117的要求。同时,为了提高屏蔽性能,需要注意以下几点:[/font][/size][size=16px][font=微软雅黑]1. 横电磁波室应备有接地栓;[/font][/size][size=16px][font=微软雅黑]2. 横电磁波室的门、观察窗、接缝等要有良好的屏蔽措施;[/font][/size][size=16px][font=微软雅黑]3. 受试设备的电源线应经过横电磁波室配装的电源滤波器供电;[/font][/size][size=16px][font=微软雅黑]4. 受试设备的调控及检测线应经过另外配装的专用插座或滤波器引到横电磁波室外;5.在横电磁波室内所设置的非金属导轨及转台,应尽量减小其对传输室内场分布的影响。[/font][/size]

  • 【分享】电磁波的安全问题

    摘要经过50多年的研究,目前可证实有害的“非电离辐射”生物效应是热效应(高频)与电刺激(低频)。有许多关于低强度电磁波生物效应的报导,却没有一个所谓的“非热效应”能独立地被重复证实或证明是有害的。在无线电波段,除了热效应以外,没有已知的机理可以预测有害健康的效应。国际电磁波安全标准是在对健康有影响的生物效应进行评估的基础上制定的,包括了热效应和非热效应,以及短期与长期照射的结果。过去10年内有20多个独立专家组和政府健康机构发表类似世界卫生组织在2006年的声明,迄今,所有针对无线电频率场的专家评审都得出了同样的结论:低于国际非电离放射防护委员会规定暴露限值的无线电频率场暴露对人类健康没有任何危害。 随着科技的进步,电子电气产品日益普及,其中很多产品会发出电磁波。其实从第二次世界大战以后,人们对电磁波的安全性就产生了疑虑。美国军方科技人员在50年代即针对军用雷达的生物效应开展研究,60年代将注意力转到广播和电视台的强电磁波影响上;70年代初,苏联以微波照射美国大使馆被揭发,馆员的健康受到关注,加上美国开始有微波炉进入家庭厨房,对家庭主妇和儿童的健康顾虑,也加速了这方面研究的步伐;到80年代时,先是担心高压电是否会致癌,然后是警用汽车测速雷达是否引起□丸癌受到质疑;90年代以来,由于无线通信的普及,大家又开始担心使用手机、住在基站发射台附近、使用无线互联网是否会得癌症,这些问题都是推动研究的动力。尤其近年来因人们寿命的加长,癌症比例也随之上升,人人谈癌色变。从60年代开始,世界各地的科学家推荐了不同的最大可允许暴露值,以保障人身安全。但东欧国家(包括中国)与西方国家的最大可允许暴露值相差有千倍之多,因而引起了混乱和争辩。电磁波安全标准上的分歧,归结于对公共卫生标准发展有不同的认知思维、不同的科学方法和对科学数据不同的理解,以及不同国家在法规方面的考虑。全球标准不统一的事实,促成了部分人士对电磁波敏感、有电磁波恐惧症,而且使公众对电磁波暴露限值缺乏信心。从1996年以来,世界卫生组织就开始了一个国际电磁场项目,其使命之一就是要达到全世界电磁场标准的统一。

  • 【原创大赛】电磁波吸收材料简介

    【原创大赛】电磁波吸收材料简介

    电磁波吸收材料背景:根据频率的不同,可以将电磁波分为无线电波、紫外线、可见光和红外线等(如图1)。电磁波自被发现以来,其应用已经涉及到我们生活的各个方面,其中最重要的应用就是雷达的探测与反探测。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509161443_566248_3028526_3.jpg http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif电磁波吸收材料(以下简称吸波材料):指能够让接触到材料表面的电磁波进入材料内部,然后通过能量转换,或者干涉等方式将电磁波消耗的一类材料的总称。电磁波吸收原理:目前,吸波材料的理论依据大多是根据传输线理论来推演:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/09/201509161446_566254_3028526_3.jpghttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifhttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifhttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifhttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifhttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifhttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifμr=μ′-jμ″,该复数等式代表吸波材料的复磁导率;εr=ε′-jε″,该复数等式代表吸波材料的复介电常数;f、c分别表示电磁波的介质传播频率、光在真空中速度,d表示材料的测试厚度。f、c、d是常数或者固定值,因此材料的复介电常数和复磁导率是影响材料吸波性能的最关键的两个指标。μ′、ε′代表吸波材料磁导率、介电常数的实部,μ″、ε″代表吸波材料磁导率、介电常数的虚部,简单来说,材料的μ″、ε″数值越大,材料的吸波性能越好,不过其值越大,可能材料的阻抗匹配性增加,即会影响电磁波进入吸波材料而被反射回去。因此,材料的吸波性能是多种参数综合作用的结果。吸波材料的分类:吸波材料的分类根据区分对象的不同,可以有不同的分类。大致的分类包括以下:1、根据材料对电磁波的损耗方式不同将吸波材料分为三类:电阻型、磁介质型、电介质型;2、根据材料制作工艺以及承载工艺的不同,可分为两类:结构型和涂料涂敷型;3、根据吸波材料的更新换代、吸波能力的不同,可分为两大类:传统型吸波材料,如铁氧体、碳化硅、石墨等材料;新型吸波材料,如纳米吸波材料、手性吸波材料与电路模拟吸波材料等。常见的吸波材料:1、铁氧体:由铁元素、氧元素以及一系列不同价态的金属元素组成,其优点是吸波性能良好、易制备、成本较低,缺点是材料的密度较大、热稳性定较差;2、碳系吸波材料:指吸波剂的主要构成元素是碳元素,包括石墨、碳纤维、碳纳米管以及石墨烯等,碳系材料本身的电学性能良好,且各自具有独特的性能,通过改性、修饰等手段,能制备性能较好的吸波材料;3、导电高聚物:指掺杂了对阴离子或者对阳离子在高分子聚合物中的一类化合物的总称。其优点是密度小、电导率可调,缺点是吸波频带窄,吸波强度低,制作成本高;4、新型吸波材料:包括纳米吸波材料、电路模拟吸波材料,以及智能吸波材料等。吸波材料研究趋势:1、复合化:探测技术的飞速发展,单一组分的材料很难满足现代化的需求,最佳的解决方式是综合不同优点的材料进行复合。通常来说,复合密度较小的电损耗型材料与吸波强度大的磁损耗材料,弥补缺点,优势互补。2、低维化:纳米材料由特殊尺寸带来的独特性质,如纳米吸波材料的界面特点、多重散射功能,这些性质可以很好的利用到吸波材料上来。目前研究较多的主要是纳米颗粒和纳米纤维吸波材料。3、兼容化:不同波段雷达探测器的发明,使得单一频段的隐身材料很难取得理想的隐身效果,未来的军事设备要求隐身材料兼容多频谱吸波功能,以达到对各种波段先进探测器的隐身效果。目前研究方向主要针对红外、微波、激光兼容的吸波材料。4、智能化:智能化吸波材料的宗旨是材料能根据刺激给出的信息,通过传感器,自行做出判断,然后调节自身的电磁参数,从而达到隐身效果。智能化吸波材料无疑是一种理想的吸波材料,最早由美国提出,还有待研究力度的加大。结论:本文的目的只是简单综合吸波材料相关知识作一个入门级的吸波材料普及,更多相关内容可参阅《电磁波屏蔽及吸波材料》以及相关论文。

  • 2000万美元的太赫兹光谱市场到底在哪里?

    2000万美元的太赫兹光谱市场到底在哪里?

    太赫兹波介于微波与红外之间,波长大概在0.1mm(100um)到1mm范围。太赫兹光谱和其他光谱技术形成互补,许多化合物(毒品、炸药和各种形态的原料药)在太赫兹波段具有独特的指纹特征谱。太赫兹波不会引起生物组织的光致电离,人类可以安全接触。各种各样的商业太赫兹光谱仪已经在市场上销售,包括传统的频域系统、时域系统、成像系统和便携式仪器。2012年的全球实验室太赫兹光谱的需求约为2000万美元,并且至少有六个主要的竞争对手能够提供商业化太赫兹光谱仪器。尽管2013年太赫兹光谱市场面临一个具有挑战性的环境,但是仍然会获得中等个位数的增长。而且到2014年这一市场预期会达到两位数的强劲增长。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310142026_470848_2063536_3.png

  • 【资源整理】电磁辐射相关资料贴子合集

    电磁辐射电磁辐射又称电子烟雾,是由空间共同移送的电能量和磁能量所组成,而该能量是由电荷移动所产生;举例说,正在发射讯号的射频天线所发出的移动电荷,便会产生电磁能量。电磁“频谱”包括形形色色的电磁辐射,从极低频的电磁辐射至极高频的电磁辐射。两者之间还有无线电波、微波、红外线、可见光和紫外光等。电磁频谱中射频部分的一般定义,是指频率约由3千赫至300吉赫的辐射。自然电磁辐射源雷电、太阳黑子活动、宇宙射线等。人为电磁辐射源  (1)电脑、电视、音响、微波炉、电冰箱等家用电器。 (2)手机、传真机、通讯站等通讯设备。 (3)高压电线以及电动机、电机设备等。 (4)飞机、电气铁路等。 (5)广播、电视发射台、手机发射基站、雷达系统等。 (6)电力产业的机房、卫星地面工作站、调度指挥中心等。 (7)应用微波和X射线等的医疗设备等。电磁辐射对人体的危害电磁辐射是一种复合的电磁波,以相互垂直的电场和磁场随时间的变化而传递能量。人体生命活动包含一系列的生物电活动,这些生物电对环境的电磁波非常敏感,因此,电磁辐射可以对人体造成影响和损害。   【讨论】哪一级监测站有权进行移动通信基站电磁辐射环境监测?【讨论】你们进行过通信基站电磁辐射环境监测吗?

  • 电磁辐射检测分析

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-14638.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=arial][color=#333333]高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔和电子仪器、医疗设备、办公自动化设备和微波炉、收音机、电视机以及手机等家用电器工作时,会产生各种不同频率的电磁波,这些电磁波充斥空间,无色、无味、无形,可以穿透包括人体在内的任何物质,当电磁波辐射的强度超过人体或环境所能承受的限度时就会对人体造成污染[/color][/font][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=arial][color=#333333]工频:[/color][/font]大输出功率为主的如电力工业的高压送变电站、高压输电线路,电力机车运行线路即电气化铁道,有轨和无轨电车,车间高频机器设备等一、变电站及输变电线路检测:变电站、高压输变电设施等电力系统设置产生的工频电磁场。民众对环保意识的提高常见的变电站、输变电线路产生的电磁辐射问题越来越受到关注,现代城市建设过程中,很多高压输变电设施要进入城区,有的高压线需要从居民住宅上方通过。当电流通过这些高压输变电线路时,就会产生感应电场和感应磁场,工频电磁场的强度会随着电流强度的增大而增大,这就使得这些进入民众生活中来的高压输变电设施产生的工频电磁场会不会超标、符不符合国家相关安全标准的问题越来受到民众关注。为此,需要对这些高压输变电设施周围电磁辐射环境进行监测。标准:检测方法:HJ/T 10.2-1996 辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法检测规范:HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》二、工作厂所操作位及家庭工频检测:工频电、磁场为感应场,电压感应出电场,电流感应出磁场。它们是可以被看作为两个独立的实体,其特点是随着距离的增大成指数级衰减。在我们生活环境中使用的家用电器,如电视机、吸尘器、冰箱、电热毯、交流电动剃须刀等均产生工频电、磁场。

  • 电磁辐射检测分析

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-14638.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=arial][color=#333333]高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔和电子仪器、医疗设备、办公自动化设备和微波炉、收音机、电视机以及手机等家用电器工作时,会产生各种不同频率的电磁波,这些电磁波充斥空间,无色、无味、无形,可以穿透包括人体在内的任何物质,当电磁波辐射的强度超过人体或环境所能承受的限度时就会对人体造成污染[/color][/font][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=arial][color=#333333]工频:[/color][/font]大输出功率为主的如电力工业的高压送变电站、高压输电线路,电力机车运行线路即电气化铁道,有轨和无轨电车,车间高频机器设备等一、变电站及输变电线路检测:变电站、高压输变电设施等电力系统设置产生的工频电磁场。民众对环保意识的提高常见的变电站、输变电线路产生的电磁辐射问题越来越受到关注,现代城市建设过程中,很多高压输变电设施要进入城区,有的高压线需要从居民住宅上方通过。当电流通过这些高压输变电线路时,就会产生感应电场和感应磁场,工频电磁场的强度会随着电流强度的增大而增大,这就使得这些进入民众生活中来的高压输变电设施产生的工频电磁场会不会超标、符不符合国家相关安全标准的问题越来受到民众关注。为此,需要对这些高压输变电设施周围电磁辐射环境进行监测。标准:检测方法:HJ/T 10.2-1996 辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法检测规范:HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》二、工作厂所操作位及家庭工频检测:工频电、磁场为感应场,电压感应出电场,电流感应出磁场。它们是可以被看作为两个独立的实体,其特点是随着距离的增大成指数级衰减。在我们生活环境中使用的家用电器,如电视机、吸尘器、冰箱、电热毯、交流电动剃须刀等均产生工频电、磁场。

  • 【原创】将电磁波转化为其他的能量消解法-吸波材料

    [color=#000000][font='黑体']吸波材料[/font][/color][color=#000000][font='黑体'][/font][/color][font='Arial']1、[/font][url=http://3mmm.diytrade.com/][color=#0000ff][font='Arial']吸波材料[/font][/color][/url][font='Arial']介[/font][color=#000000][font='Arial']绍[/font][/color][color=#000000][font='Arial'][/font][/color][color=#000000][font='Arial']  所谓吸波材料,指能吸收投射到它表面的电磁波能量的一类材料。在工程应用上,除要求吸波材料在较宽频带内对电磁波具有高的吸收率外,还要求它具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。[/font][/color][color=#000000][font='Arial'][/font][/color][color=#000000][font='Arial']  电磁辐射通过热效应、非热效应、累积效应对人体造成直接和间接的伤害。研究证实,铁氧体吸波材料性能最佳,它具有吸收频段高、吸收率高、匹配厚度薄等特点。将这种材料应用于电子设备中可吸收泄露的电磁辐射,能达到消除电磁干扰的目的。根据电磁波在介质中从低磁导向高磁导方向传播的规律,利用高磁导率铁氧体引导电磁波,通过共振,大量吸收电磁波的辐射能量,再通过耦合把电磁波的能量转变成热能。[/font][/color][color=#000000][font='Arial'][/font][/color][color=#000000][font='Arial']    [font=Arial]3[/font][font=宋体] 吸收材料的工程应用[/font][/font][/color][color=#000000][font='Arial'][/font][/color][color=#000000][font='Arial']  在日益重要的隐身和电磁兼容([font=Arial]EMC[/font][font=宋体])技术中,电磁波吸收材料的作用和地位十分突出,[/font][/font][/color][color=#000000][font='宋体'][url=http://3mmm.diytrade.com][/font][/color][font='宋体']3M[font=宋体]吸波材料[/font][/font][color=#000000][font='宋体'][/url][font=宋体]主要有以下几个系列:[/font][/font][/color][color=#000000][font='宋体'][/font][/color][color=#000000][font='宋体'] [url=http://3mmm.diytrade.com][/font][/color][font='宋体']AB5000[/font][color=#000000][font='宋体'][font=宋体]系列:该系列包含[/font][font=Arial]AB5010[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB5020[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB5030[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB5050[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB5100[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB5200[/font][font=宋体]以及[/font][font=Arial]AB5000S[/font][font=宋体],[/font][font=Arial]AB5000R[/font][font=宋体]及[/font][font=Arial]AB5000H[/font][font=宋体]系列。[/font][/font][/color][color=#000000][font='宋体'][/font][/color][color=#000000][font='宋体'] [/url][/font][/color][font='宋体']AB6000[/font][color=#000000][font='宋体'][font=宋体]系列:[/font][font=Arial]AB6005[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB6005S[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB6005G[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB6010[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB6010S[/font][font=宋体]、[/font][font=Arial]AB6010G[/font][font=宋体]等。[/font][/font][/color][color=#000000][font='宋体'][/font][/color][font='宋体']主要用于电磁波屏蔽[font=Times New Roman]+[/font][font=宋体]吸收、[/font][font=Times New Roman]RFID[/font][font=宋体]应用、导热[/font][font=Times New Roman]+[/font][font=宋体]吸收等[/font][/font][font='宋体'][/font]

  • 【原创大赛】【生活迸发原创】使用草根方法进行孕妇防电磁辐射服的宽频广谱检测

    【原创大赛】【生活迸发原创】使用草根方法进行孕妇防电磁辐射服的宽频广谱检测

    很多准备或即将成为父母的,尤其是像本人这样结婚多年才享用自己生育权利的朋友,初获自己或爱人怀孕的消息的欣喜之后最关心的恐怕非正在孕育的宝宝的健康莫属了。在我们生活压力与生存环境大不如前的现代,防护宝宝是每个将为人母的朋友面临的问题,其中最简单的物理防护是电磁辐射防护。本人作为生命科学的外行,对电磁辐射对胎儿发育影响的结论不敢深信,但更不敢拿自己的孩子去试验,何况物理防护服代价并不大。由于本人具备电磁测量技术、材料技术背景,虽然对生命科学相关问题不敢做评论,但对防电磁辐射服的性能实验对比却颇有兴趣。使用家居器具及草根方法进行评估虽不能作为法律证据,但对有兴趣的普通老百姓来说却很简单实用,也很好玩,不是吗? :-) 接下来本人将防电磁辐射服的性能在短波、微波、光波这个宽频光谱范围内的对照实验进行一下汇报、总结。一、首先登场的是我们的测试主角,大陆夫人订购的两种防辐射服---A: 表面镀纯银的涤纶纺织而成; B:不锈钢丝+棉纱http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107181616_305481_1611921_3.jpg二、实验器材,普通万用表、收音机、手机,顺便说一句:其中手机、收音机是本人去年原创大赛斩获的奖品,呵呵http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107181619_305482_1611921_3.jpg三、对A防辐射服进行测试,结果发现左肩到右腰的电阻小于1欧,手机信号0格(拨叫无法接通),不过收音机有信号(正在播放87.6MHz北京文艺广播电台……)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107181619_305483_1611921_3.jpg这里,有朋友可能疑惑,为什么手机信号屏蔽效果超好,而收音机信号却屏蔽不了呢?其实如果理解高频电磁波与材料相互作用的一个基本概念,趋肤深度(skin effect),这个问题就迎刃而解了,趋肤深度是电磁波对材料穿透能力的表征,与材料电导率,磁导率与电磁波频率相关,电导率、磁导率越高,频率越高,则趋肤深度越小,电磁波就越难穿透材料。Ok,根据Ag的电阻率(电导率的导数),估算出其趋肤深度随频率的变化关系如下图所示,如果A防辐射服的镀银厚度按照数微米估算,那么对于频率远低于1GHz的收音机短波,确实没有阻挡作用。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107181628_305488_1611921_3.gif四、试验B防辐射服的效果,结果发现其左肩到右腰电阻约为10千欧,是A的一万倍以上!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107181629_305489_1611921_3.jpg将收音机及手机放进去测试,发现几乎没有屏蔽效果,由于B不透光,看不见手机及收音机,照片就不上了。但结论与电阻测量是一致的,前面已经说过,趋肤深度随电导率下降而下降,当电阻高时,趋肤深度也很高,对相同频率下的电磁波也就起不到阻挡作用。五、接下来让我们看看A,B对可见光的屏蔽效果,不难看出,A透光厉害,而B透光不明显,显然,对于光波,A效果没有B好。此外,由于A服明显存在约0.1mm的空隙,使得波长小于该空隙的电磁波可以穿透,因此对于太赫兹或以上或亚毫米波的屏蔽效果明显降低。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107181633_305494_1611921_3.jpg六、综合起来,对于宽频广谱的性能,A,B对照如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/07/201107181635_305497_1611921_3.gif最后,经过评估测试,大陆推荐夫人优先穿着A防辐射服,这可以大幅度减少微波段的辐射。不过同时提醒夫人,即便防辐射服A与B同穿,防辐射效果也非万能的,对于低频的电磁炉、收音机、市电变压器50Hz等辐射几乎没有屏蔽效果,尽可能远离才是上策。

  • 请教电子捕获检测器输出信号使用赫兹为单位

    初学者的请教:从电子捕获检测器的工作原理得知,其输出是倒峰的电流信号,可JJF700—2016《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]》之第三章 计量性能要求中,表1 电子捕获检测器有注——仪器输出信号使用赫兹(Hz)为单位时,基线噪声=5Hz,基线漂移(30min)=20Hz。 为什么电子捕获检测器输出信号可以相当是频率输出,原理是什么?恳请赐教!

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