摘要:检测从尖端 - 样品连接散射的电磁辐射已使衍射限制并开始了Polariton纳米影像的繁荣场。但是,大多数技术仅解决散射辐射的振幅和相对相。在这里,我们利用了对超短散射脉冲的场分辨检测来绘制空间和时间上表面极化子的动力学。等离子体极化子是研究的理想模型系统,证明了如何通过直接的数学方程式和归一化方法在时间域中可视化和建模传播模式。这种新颖的方法可以直接评估极化子的组和相速度以及阻尼。此外,它与泵 - 探头方案的结合特别强大,可在光激发时追踪极化子繁殖的亚周期变化。我们的方法很容易适用于其他量子材料,提供了一种多功能工具来研究极性子的超临时空间时空动力学。关键字:Terahertz表面等离子体极化子,近场光学显微镜,S-SNOM,野外分辨,石墨烯,时间分辨,超时地图,相位速度,组速度,群体速度,全光照控制
图4A描绘了具有不同BNNS分数的质量化的BNNS@环氧复合板。在用BNN掺杂之前,环氧树脂板看起来是黄色和透明的。然而,掺杂后,颜色变为白色,随着BNNS浓度的增加,板的透明度会降低。也可以推断出BNN均匀分散在整个环氧树脂中,从而导致均匀的复合材料。图4B说明了用于评估BNN@Epoxy复合板的Terahertz辐射屏蔽有效性的实验设置。实验设置由Terasense源组成,该源以100 GHz的频率发出连续波,其输出功率为80 MW,光电传输天线和THZ-B检测器(Gentec-EO)。这些组件由LabView Software(Gentec-eo)无缝协调,以从源头获得有效的数据采集和处理。值得注意的是,发射的辐射通过由BNNS@环氧复合板制成的衰减器,精心设计,以满足实验的特定要求。
在这种情况下,了解电池电极的特征(孔,厚度,密度和电导率)至关重要。确保涂层厚度的均匀性可防止电极之间的不均匀响应并降低降解速率。涂层密度必须在能量密度和预期应用必要的功率要求之间取得平衡。此外,涂层电导率可以提高高排放速率的能力,这对于快速释放至关重要。涂层孔隙率直接影响锂离子电池的效率,性能和寿命。测量这些数量的传统方法通常涉及破坏性技术,限制了其适用性,尤其是在理解实时性能或奥塞兰多行为方面。孔隙率评估传统上涉及破坏性方法,例如汞入侵,气体吸附和液体挤出。X射线扫描虽然有效,但由于其使用辐射而引起了安全问题。此外,电化学阻抗光谱法提供了间接的孔隙度测量,但其复杂性可能会限制其应用。
在Terahertz(THZ)频率范围内产生单色电磁辐射,数十年来一直是一项艰巨的任务。在此,证明了介电材料KY(MOO 4)2中光音子单色子THZ辐射的发射。ky的分层晶体结构(MOO 4)2导致红外剪切晶格振动的能量低于3.7 MeV,对应于低于900 GHz的频率,而基于固体的单色辐射源很少见。直接通过5 ps长宽带Thz脉冲激发,ky中的红外活性光学振动(MOO 4)2重新发射窄带子Thz辐射作为数十无picseconds的时变偶极子,对于振荡器而言,频率低于1 THz,这对于振荡器而言异常长。如此长的连贯发射允许检测超过50个辐射的辐射,频率为568和860 GHz。与使用材料的化学稳定性相同的较长衰减时间表明,THZ技术中的各种可能应用。
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一维次波长光栅(也称为Metratings)由于具有多功能应用电位的相对简单的设计配置而引起了极大的关注。最近,这些元元素在Terahertz频域中扮演着至关重要的角色,以实现几种引人入胜的效果。已经证明,可以通过仔细设计光栅几何形状以及对材料特性进行仔细调整,可以通过仔细设计光栅几何形状来修改这些元元的特征。光栅设计中的这种变化导致了设备性能的增强。此外,设计合适的Metratings能够令人兴奋的强烈的Evanescent订单,可以在ul敏感的传感,光学诱捕,非线性等中利用。基于平面地理版本(易于制造)以及各种公用事业所提供的巨大潜力,我们审查了本文中与Terahertz Metagratings有关的代表性作品。因此,我们已经讨论了基于群体的抗反射涂层和使用简化模型方法建模的THZ区域中运行的极化光束分离器。此外,我们已经讨论了利用傅立叶转化的Terahertz光谱(FTTS)技术激发的元流中的evanevancent波的实验探测。ftts是一种独特的技术,因为它具有同时检测传播和非传播顺序的能力。接下来,我们讨论了Metagratings在传感痕量分析物中的应用。考虑到这些一维人工次波长结构中的不断增长,我们认为,我们的文章将对愿意开始在Terahertz亚波长度上工作的搜索者有用。
Dupont-Mit联盟关键人员(PI:Elazer Edelman)的目标是设计组织粘合剂材料,以防止胃肠道手术后泄漏,并确定粘附机制对组织表面的机理。2010-2011 Injectable matrix-embedded endothelial cells for vascular therapy Harvard Catalyst Pilot Grant, UL1RR025758 Co-Investigator (PI: Elazer Edelman) The goal of this project is to map the erosion of Gelfoam matrices, fate of the embedded endothelial cells, and the immune reaction using a novel In Vivo Imaging System (IVI)并评估组织修复程度(狭窄和免疫细胞浸润)。2010-2012组织特异性的粘合剂材料共同投票剂(PI:Elazer Edelman)MIT Deshpande Center 018795-004 I领导的努力是为了表征健康和患病的GI组织地面化学表面地面化学的努力。2006-2009研究新型药物洗脱支架中庭医学共同入门剂(PI:Elazer Edelman)的机械基础,该项目的主要目的是评估从脂肪酸(FA)MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX MATRIX cOATED StENT和FANENTENT FAINENTS使用FA的药物的药物学和药物的药物学。2014-2015新型伤口敷料技术的开发结合了高级水凝胶和灌注增强技术小型企业技术转移(STTR)计划,国防部(DOD)分包PI(总体PI:Shai Schubert,Perfuzia Medical)这项研究的目的是设计基于水力的伤口释放的局部吸毒者,从而增强了疗效的疗法,从而增加了疗法的疗程,从而增强了疗效的疗程。2012-2015开发用于周围动脉疾病(PAD)奖金Biogroup Ltd的单核细胞极化的水凝胶纳米颗粒系统。 PI该研究的目的是确定将单核细胞偏振其血管生成表型的机制,以再生缺血组织。2013-2015设计生物材料,用于软骨和骨再生Sanofi Aventis co-Pi(Co-Pi:Elazer Edelman)设计的可注射药物输送平台的设计,可以通过关节镜进行交付,以实现微型侵入性局部局部用于软骨修复小分子的局部管理。将研究与健康组织对材料性能相比的影响。2013-2015皮肤再生3M Co-Pi(Co-Pi:Elazer Edelman)的粘合剂材料的目标是设计疏水局部粘合剂材料,以促进皮肤
Petahertz或Lightwave,电子产品使用量身定制的光波形来控制Petahertz频率的电子电路中的电荷载体。这可能比传统的脉冲电子设备更快地处理,该脉冲电子不能超过Gigahertz频率。近年来,已经在固态系统和纳米级结构中测量了由光场驱动的PETAHERTZ尺度电流,并在次体 - 菲姆特周期到几尺度至几尺尺度的次光线循环电流生成和光场分辨波形检测中进行了几项原理证明。最近的工作通过探索光场驱动的逻辑和内存功能采取了第一步,迈出了数字和量子操作。在这篇综述中,我们讨论了亚周期磁场驱动的电流注入的进展,突出了关键的理论概念,实验里程碑和问题,因为我们朝着实现Petahertz Electronics进行超快光波形分析,数字逻辑,通信和量子计算时仍存在问题。
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