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1月25日,中国科学院沈阳自动化研究所发布消息称,太赫兹团队在红外探测领域取得了关键技术突破,实现了基于硒镓钡晶体的3-8微米中红外高灵敏探测,对纳秒脉冲的探测灵敏度指标达到国际先进水平,且实现了系统的国产化。相对于传统的可见光近红外波段,中红外光与分子之间的共振现象可大幅度提高光谱测量的信噪比,进而实现对物质成分的有效识别。该技术将为我国在生物、医疗等领域开展前沿科学研究提供强有力的探测工具。
基于激光频率变换技术的中红外探测系统
当前的中红外探测主要采用热探测和光电探测两种直接探测手段,现有性能已难以满足科学家们对微量物质的精准检测的需求。经过深入分析多种晶体的光学特性,科研团队将目标锁定在硒镓钡晶体。该晶体通常作为波源使用,但经过研究团队的大胆尝试,将它作为探测系统的一部分,在一定程度上解决了弱信号环境下的强背景噪声抑制等问题,实现了收发一体的中红外系统。
硒镓钡晶体
通过对纳秒级脉冲的实验测试表明,该系统目前可达到的探测灵敏度优于碲镉汞探测器倍,实现了飞焦级纳秒脉冲的有效探测;系统的动态范围超过分贝,在宽频范围内的均匀响应可达到1.4个倍频程,上述两指标均优于传统的直接探测系统。
科研人员在实验室开展测试
沈阳自动化所所长、中科院光电信息处理重点实验室主任史泽林说:“实验室始终面向实际需求开展光电探测研究,也就是需求牵引、问题导向。比如说,这个高灵敏度红外探测就比较典型,如果灵敏度取得数量级的提升,就可能会给生物、医疗、化工等领域带来新的科学手段,让原来办不到的事情变得可能。”(光明日报全媒体记者刘勇通讯员刘文博)