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THz 고래함 탐지기 작동 메커니즘 상세 설명
날짜:2025-05-20읽기 :0
THz 고래함 탐지기는 열분해 효과와 가스 방전 원리에 기반한 방사선 탐지 장비로, 주로 테라헤르츠 대역의 전자파를 측정하는 데 사용된다.
1. THz 고래함 탐지기의 기본 원리:
1.테라헤르츠 대역 특성
테라헤르츠파는 마이크로파와 적외선 사이에 위치하며 투과성 (예: 대극성 재료), 저에너지 (생체 조직을 손상시키지 않음) 및 스펙트럼 지문 특성을 가지고 있으며 영상, 통신 및 센싱 분야에 널리 응용됩니다.
2. 고래함 핵심 원리
열분해효과: 일부 결정체는 온도가 변화할 때 전하를 산생하여 흡수된 복사신호를 전신호로 전환시키는데 사용된다.
가스 방전 메커니즘:
탐측기 내부는 아르곤, 제논과 같은 불활성 가스로 채워지고 전극이 있습니다.
테라헤르츠 복사가 흡수되면 기체의 온도가 높아져 국부 이온화를 초래하고 방전 전류를 일으킨다.
전류의 크기는 흡수하는 복사의 강도와 정비례하여 전극을 통해 수집하여 전신호로 전환한다.
3. 구조 설계
흡수 챔버: 일반적으로 테이퍼 또는 포물면 구조로 테라헤르츠파에 초점을 맞추고 흡수 효율을 높이는 데 사용됩니다.
민감소자: 열석화전결정 또는 기체방전단원으로 복사에네르기를 검측할수 있는 전신번호로 전환시키는것을 책임진다.
읽기 회로: 신호 처리 및 출력을 위한 전면 증폭기, 필터 및 데이터 수집 모듈을 포함합니다.
2. THz 고래함 탐지기 작업 메커니즘:
1.방사선 흡수와 가열
테라헤르츠파는 광학창을 통해 탐측기에 들어가 강내의 기체나 열석전재료에 흡수되여 국부적인 온도가 상승하게 된다.
2. 신호 변환
열분해 모드: 온도 변화는 결정 전하의 분포 변화를 일으켜 복사 강도와 관련된 전압 신호를 생성한다.
가스 방전 모드: 온도 상승으로 인해 가스가 이온화되고 방전 전류가 전극에 의해 포착되어 전압 신호로 변환됩니다.
3. 신호 판독 및 처리
미약한 신호는 저소음증폭기를 통해 증폭되고 필터와 모수 변환을 거쳐 출력되며 실시간 모니터링이나 데이터 분석에 사용될 수 있다.
3. THz 고래함 탐지기 기술 특징:
1. 고감도
테라헤르츠 대역에 대한 방사선은 높은 흡수 효율을 가지고 있으며, 마이크로와트급까지 낮은 출력을 측정할 수 있다.
2. 넓은 동적 범위
기체의 압력과 전극 설계를 최적화함으로써 약한 신호에서 강한 신호에 이르는 광범위한 복사 강도를 측정할 수 있다.
3.실온 작업
저온 냉각 시스템이 필요 없고, 가스 방전이나 열 석전 효과에 의존하여 상온에서 작동하여 설비의 복잡도를 낮춘다.
4. 빠른 응답
응답 시간은 일반적으로 밀리초 수준이며 동적 장면 (예: 테라헤르츠 이미징 또는 통신) 에 적합합니다.