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微波毫米波与太赫兹噪声源发展现状
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作者 唐靖超 姜万顺 +7 位作者 邓建钦 朱伟峰 石先宝 贾定宏 王沫 张胜洲 梁晓林 宋青娥 《太赫兹科学与电子信息学报》 2024年第2期168-175,193,共9页
微波毫米波与太赫兹噪声源主要用于产生噪声信号,是噪声系数测试系统的核心组成部分。本文对近年来国内外噪声源的发展情况进行总结,将现有的噪声源归纳为基于数字和模拟电路技术、基于固态二极管技术、基于场效应管技术、基于黑体和热... 微波毫米波与太赫兹噪声源主要用于产生噪声信号,是噪声系数测试系统的核心组成部分。本文对近年来国内外噪声源的发展情况进行总结,将现有的噪声源归纳为基于数字和模拟电路技术、基于固态二极管技术、基于场效应管技术、基于黑体和热电阻技术、基于光电融合技术共5类噪声源,并对这5类噪声源的主要技术特点进行了分析,同时对各类型噪声源的国内外研究现状进行了对比,并对其应用前景和发展趋势进行了展望。 展开更多
关键词 微波毫米波噪声源 太赫兹噪声源 噪声系数 测试测量技术
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基于电子学的太赫兹辐射源 被引量:9
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作者 宫玉彬 周庆 +5 位作者 田瀚文 唐靖超 王凯程 张雅鑫 张波 刘頔威 《深圳大学学报(理工版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期111-127,共17页
随着太赫兹科学与技术的发展,太赫兹辐射源研究受到越来越广泛的重视.本文对近年来常见的基于电子学的太赫兹辐射源进行综述,包括基于新型慢波结构真空电子器件的仿真设计与实验结果、基于电子回旋谐振脉塞的太赫兹辐射源和基于史密斯-... 随着太赫兹科学与技术的发展,太赫兹辐射源研究受到越来越广泛的重视.本文对近年来常见的基于电子学的太赫兹辐射源进行综述,包括基于新型慢波结构真空电子器件的仿真设计与实验结果、基于电子回旋谐振脉塞的太赫兹辐射源和基于史密斯-帕塞尔效应的太赫兹辐射源的国内外研究近况,以及基于类等离子体光子晶体的太赫兹辐射源和固态太赫兹辐射源.对太赫兹辐射源在无线通信、成像探测、光谱探测和生物医学等方面的应用进行了展望. 展开更多
关键词 太赫兹辐射源 切伦科夫辐射器件 电子回旋谐振脉塞 束-等离子体系统 史密斯-帕塞尔辐射 固态太赫兹辐射源
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纳秒电脉冲作用下KcsA-膜蛋白体系电穿孔的分子动力学模拟(英文) 被引量:3
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作者 唐靖超 殷海荣 +4 位作者 马佳路 薄文斐 杨阳 徐进 宫玉彬 《真空电子技术》 2019年第1期14-20,共7页
电穿孔是由外加电场诱导细胞膜产生孔洞的过程,目前已经广泛地用于生命科学相关的实验研究中,同时在临床应用方面显示出了越来越多的潜力。真空电子器件可产生强电磁脉冲,从而可以用来引起细胞膜的电穿孔,为了从分子层面研究KcsA-膜蛋... 电穿孔是由外加电场诱导细胞膜产生孔洞的过程,目前已经广泛地用于生命科学相关的实验研究中,同时在临床应用方面显示出了越来越多的潜力。真空电子器件可产生强电磁脉冲,从而可以用来引起细胞膜的电穿孔,为了从分子层面研究KcsA-膜蛋白体系电穿孔的物理机制,利用分子动力学的方法,计算模拟了不同幅值纳秒电脉冲作用下KcsA-膜蛋白体系的穿孔过程。结果表明,随着纳秒电脉冲幅值的增大,体系穿孔完成所需的时间减小,同时孔出现的位置距KcsA蛋白较远,这一研究为电穿孔在生物医学方面的应用提供了相应的理论指导。 展开更多
关键词 电穿孔 纳秒电脉冲 KcsA-膜蛋白体系 分子动力学 真空电子器件
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一种基于THz-TDS技术用于食品添加剂高灵敏度区分的超材料传感器 被引量:2
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作者 马佳路 唐靖超 +3 位作者 王凯程 郭良浩 王少萌 宫玉彬 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期581-588,共8页
论文提出了一种用于食品工业中常用添加剂(肌醇、亮氨酸、牛磺酸)高灵敏度区分的太赫兹超材料传感器。该传感器由带有双尖端的开口谐振环(Split Ring Resonator,SRR)阵列组成。液体样品的不同浓度和种类对应于传感器不同的频率偏移,可... 论文提出了一种用于食品工业中常用添加剂(肌醇、亮氨酸、牛磺酸)高灵敏度区分的太赫兹超材料传感器。该传感器由带有双尖端的开口谐振环(Split Ring Resonator,SRR)阵列组成。液体样品的不同浓度和种类对应于传感器不同的频率偏移,可以被用于液体样品浓度和种类的区分和辨别。该超材料传感器使用微纳工艺制作在对太赫兹波透明的石英基板上。利用太赫兹时域光谱仪(THz-TDS)系统分别测量了浓度为0.2、0.4、1.5、2、3和4 mg/ml的液体样品。结果表明,所提出的超材料传感器能检测的最低样品浓度为0.2 mg/ml。同时,该传感器也可以实现相同浓度,不同种类液体样品的辨别。该研究为基于开口谐振环结构的太赫兹超材料传感器在食品安全领域的应用提供了新的参考。 展开更多
关键词 太赫兹传感器 超材料 时域光谱技术 高灵敏度 食品安全
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