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我國科學(xué)家實(shí)現(xiàn)基于硒鎵鋇晶體的中紅外高靈敏探測(cè)
相對(duì)于傳統(tǒng)的可見光近紅外波段,中紅外光與分子之間的共振現(xiàn)象可大幅度提高光譜測(cè)量的信噪比,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)物質(zhì)成分的有效識(shí)別。

  1月25日,記者從中國科學(xué)院沈陽自動(dòng)化研究所獲悉,該所太赫茲團(tuán)隊(duì)在紅外探測(cè)領(lǐng)域取得關(guān)鍵技術(shù)突破,實(shí)現(xiàn)了基于硒鎵鋇晶體的3-8微米中紅外高靈敏探測(cè),對(duì)納秒脈沖的探測(cè)靈敏度指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平。該技術(shù)將為我國在生物、醫(yī)療、化工等領(lǐng)域開展前沿科學(xué)研究提供強(qiáng)有力的探測(cè)工具,相關(guān)成果日前在國際學(xué)術(shù)期刊《光學(xué)》發(fā)表。

  相對(duì)于傳統(tǒng)的可見光近紅外波段,中紅外光與分子之間的共振現(xiàn)象可大幅度提高光譜測(cè)量的信噪比,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)物質(zhì)成分的有效識(shí)別。中紅外探測(cè)技術(shù)對(duì)于推動(dòng)生命科學(xué)、物性分析等科學(xué)探索,以及環(huán)保、化工行業(yè)、醫(yī)學(xué)診斷等實(shí)際應(yīng)用具有重要意義。當(dāng)前的中紅外探測(cè)主要采用熱探測(cè)和光電探測(cè)兩種直接探測(cè)手段,現(xiàn)有性能已難以滿足科學(xué)家們對(duì)微量物質(zhì)的精準(zhǔn)檢測(cè)的需求,探測(cè)靈敏度已成為中紅外系統(tǒng)的瓶頸問題。團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、沈陽自動(dòng)化所祁峰研究員介紹稱,針對(duì)當(dāng)前中紅外探測(cè)的瓶頸問題,我們提出了基于激光頻率變換技術(shù)的解決方案,設(shè)計(jì)并搭建了實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。其工作原理是將弱中紅外信號(hào)高效率地轉(zhuǎn)換為近紅外信號(hào),該近紅外光攜帶了中紅外光的信息且易于探測(cè),通過這種間接探測(cè)的方式大幅度提高中紅外信號(hào)的探測(cè)靈敏度。

  通過對(duì)納秒級(jí)脈沖的實(shí)驗(yàn)測(cè)試表明,該系統(tǒng)目前可達(dá)到的探測(cè)靈敏度優(yōu)于碲鎘汞探測(cè)器100倍,實(shí)現(xiàn)了飛焦級(jí)納秒脈沖的有效探測(cè);系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍超過110分貝,在寬頻范圍內(nèi)的均勻響應(yīng)可達(dá)到1.4個(gè)倍頻程,上述兩指標(biāo)均優(yōu)于傳統(tǒng)的直接探測(cè)系統(tǒng)。

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