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  高速成像技术是太赫兹(THzQ技术应用领域的重要研究方向之一Q它在材料分析、高能物理过E分析、生物医学成像、h体安(g){方面具有重要的应用价倹{然而低温匹配读出电(sh)路的~ZQ得快速响应光子型焦^面阵列探器的设计十分困难,q而造成THz高速与实时成像技术的研究q展~慢?/span>

  册一NQ中国科学院上v微系l与信息技术研I所研究员曹俊诚领衔的研I团队采用分子束外g技术堆叠生长THz量子阱探器QTHzQWPQ和发光二极(LEDQ的Ҏ(gu)Q制备了(jin)可无像素成像的THz频率上{换成像芯片(THzQWP-LEDQ如?Q。该芯片的峰值探频率ؓ(f)5.2 THzQ等效噪声功率达5.2pW?Hz0.5Q等效成像像素ؓ(f)240×240。目前已完成该芯片与THz量子U联Ȁ光器QTHzQCLQ联动成像实验,实现?jin)对THzQCL光斑几十微米量衍射条纹的实时成像(如图2Q,q在500 ns内完成了(jin)对THz QCL光斑的单帧高速成像({同于两百万?s的成像速度Q。相关研I成果发表在《科学报告》(Scientific Reports 6, 25383, 2016Q上?/span>

  上述成像芯片的成功研制是THz高速成像技术的重要q展Q对该频D内高速、高能物理过E、材料分析以?qing)生物医学成像等技术的发展h重要意义?/span>

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