آشکارسازهای نانوساختارگرافنی برمبنای EIT به منظور تشخیص مواد منفجره با استفاده از امواج تراهرتز

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 388

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ELEMAG-6-1_006

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1399

Abstract:

مواد مختلف طیف جذبی مختلفی نسبت به امواج تراهرتز دارند. بنابراین با آشکارسازی طیف جذبی امواج تراهرتز از مواد مختلف می توان نوع ماده را تشخیص داد. یکی از راه های بسیار موثر در آشکارسازی طیف امواج تراهرتز به منظور تشخیص مواد مختلف استفاده از پدیده­ی شفافیت القایی الکترومغناطیسی (EIT) در یک نانوساختار گرافنی تحت میدان مغناطیسی می­باشد. در این مقاله آشکارسازی امواج تراهرتز به وسیله ی نانوساختار گرافن واقع در هسته­ی آشکارساز از یک روش تمام اپتیکی موردبررسی قرارگرفته است. در این طرح به منظور تشخیص امواج تراهرتز به طور عمده اندازه گیری رفتار طیف عبوری نور کاوشگر ضعیف از نانو­ساختار گرافنی که باوجود و عدم وجود طیف مشخصی از امواج تراهرتز مرتبط است صورت می­گیرد. گذارهای اپتیکی فرکانسی بین سطوح انرژی موجود در گرافن توسط میدان مغناطیسی خارجی قابل تنظیم می­باشد که برای آشکارسازی امواج تراهرتز در محدوده­ی طیفی موردنظر مورداستفاده قرار می­گیرد. این ویژگی باعث می­شود که آشکارسازی انواع مواد منفجره با طیف های جذبی مختلف نسبت به امواج تراهرتز  به طور تمام اپتیکی موردبررسی قرار گیرد. ازجمله مواد منفجره مانند RDX، PETN و آمونیوم نیترات دارای طیف جذبی در محدوده­­ای از امواج تراهرتز می­باشند که به طور وسیع در انواع مواد منفجره مورداستفاده قرارگرفته است و با این روش قابل شناسایی و آشکارسازی می­باشند. پارامترهایی نظیر شدت امواج تراهرتز و فاز نسبی میدان­ها و اثرات آن بر روی جذب و پاشندگی، همچنین با اندازه گیری زمان سوئیچ زنی سرعت گروه نور کاوشگر، حساسیت و پاسخ سریع آشکارساز به نوسانات امواج تراهرتز موردبررسی قرارگرفته و پاسخ آشکارساز را بین 5 الی 8 پیکوثانیه که زمان بسیار کوتاهی می­باشد تخمین زده­ شده است.

Authors

جلیل شیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عبدالله ملک زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • B. Ferguson and X. C. Zhang, Materials for Terahertz Science ...
  • Masayoshi Tonouchi, Cutting-edge Terahertz Technology. , Nat. Photonics vol. 1, ...
  • C. Baker et. al. Detection of Concealed Explosives at a ...
  • James TA Carriere, Frank Havermeyer and Randy A. Heyler. ‘THz-Raman ...
  • M. Fleischhauer, A. Imamoglu, J. P. Marangos, Electromagnetically Induced Transparency: ...
  • S. Harris, J. Field, A. Imamoglu, Nonlinear Optical Processes Using ...
  • K. Boller, A. Imamolu, S. Harris, Observation of Electromagnetically Induced ...
  • J. Field, K. Hahn, S. Harris, Observation of Electromagnetically Induced ...
  • S. Harris, Laser without Inversion: Interference of Lifetime-Broadened, Phys. Today, ...
  • M. Sahrai, M. Mahmoudi, R. Kheradmand, The Impact of the ...
  • J-Q. Shen, Z-C. Ruan, S. He, Influence of the Signal ...
  • M. A. Macovei, J. Evers, Phase Dependence of Collective Fluorescence ...
  • J. Javanainen, Effect of State Superpositions Created by Spontaneous Emission ...
  • X. Hu, J-P. Zhang, Coherent Population Trapping via Quantum Interference ...
  • M. Fleischhauer, . H. Keitel, M. O. Scully, C. Su, ...
  • D. Bullock, J. Evers, C. H. Keitel, Modifying Spontaneous Emission ...
  • S. Hossein Asadpour, A. Eslami-Majd, Controlling the Optical Bistability and ...
  • K. I. Osman, A. Joshi, Induced Coherence and Optical Bistability ...
  • M. A. Antón, F. Carreño, O. G. Calderón, S. Melle, ...
  • A. Chen, Coherent Manipulation of Spontaneous Emission Spectra in Coupled ...
  • L-G. Si, W-X. Yang, X. Yang, Ultraslow Temporal Vector Optical ...
  • W-X. Yang, A-X. Chen, R-K. Lee, Y. Wu, Matched Slow ...
  • A. M. C. Dawes, All-Optical Switching in Rubidium Vapor Science ...
  • S. M. Sadeghi, S. R. Leffler, J. Meyer, Quantum Interference ...
  • H. Su, S. L. Chuang, Room-Temperature Slow Light with Semiconductor ...
  • P. Palinginis, F. Sedgwick, S. Crankshaw, M. Moewe, C. J. ...
  • P-C. Ku, F. Sedgwick, C. J. Chang-Hasnain, P. Palinginis, T. ...
  • J. Li, R. Yu, X. Hao, A. Zheng, and X. ...
  • S. H. Asadpour, Z. Golsanamlou, and H. R. Soleimani, Infrared ...
  • H. C. Liu, C. Y. Song, A. J. Spring Thorpe, ...
  • D. Suzuki, S. Oda, and Y. Kawano, GaAs/AlGaAs Field-Effect Transistor ...
  • J. Y. Jia, J. H. Gao, M. R. Hao, T. ...
  • S. H. Asadpour, H. R. Soleimani, Role of Exciton Spin ...
  • J. Shiri, Propagation of a Laser Pulse and Electro-Optic Switch ...
  • Faist, Jerome, et al. Controlling the Sign of Quantum Interference ...
  • J. F. Dynes, M. D. Frogley, M. Beck, J. Faist, ...
  • M. D. Frogley, J. F. Dynes, M. Beck, J. Faist, ...
  • A. Imamoğlu, R. J. Ram, Semiconductor Lasers Without Population Inversion, ...
  • A. Joshi, M. Xiao, Optical Bistability in a Three-level Semiconductor ...
  • T. M ller, W. Parz, G. Strasser, K. Unterrainer, Pulse-Induced ...
  • M. L. Sadowski, G. Martinez, M. Potemski, C. Berger, W. ...
  • Y-H. Ho, Y-H. Chiu, D-H. Lin, C-P. Chang, M-F. Lin, ...
  • D. S. L. Abergel, V. I. Fal’ko, Optical and Magneto-Optical ...
  • X. Yao, A. Belyanin, Giant Optical Nonlinearity of Graphene in ...
  • T. Gu, N. Petrone, J.F. McMillan, A. van der Zande, ...
  • S. A. Mikhailov, Theory of the Nonlinear Optical Frequency Mixing ...
  • C. Ding, R. Yu, J. Li, X. Hao, Y. Wu, ...
  • C. Ding, R. Yu, J. Li, X. Hao, Y. Wu, ...
  • X. He, Y. Huang, X. Yang, L. Zhu, F. Wu, ...
  • X. Shi, D. Han, Y. Dai, Z. Yu, Y. Sun, ...
  • M. Najafi, Sensing Properties Investigation of Graphene Oxide Reduced by ...
  • SHAOPENG LIU, WEN-XING YANG, ZHONGHU ZHU, AND RAY-KUANG LEE, Effective ...
  • S. H. Asadpour, H. R. Hamedi, H. R. Soleimani, Role ...
  • N. E. I. Etteh, P. Harrison, Carrier Scattering Approach to ...
  • نمایش کامل مراجع