概括
这项研究探讨了使用固体浸泡透镜 (SIL) 的太赫兹 (THz) 成像,展示了强大的亚波长分辨率,用于非破坏性测试. 该系统可以承受不对齐,使得从SIL到1毫米的距离可以进行详细的地下成像.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 太赫兹光谱法 太赫兹光谱法
- 图像系统的成像系统
背景情况:
- 太赫兹 (THz) 时域光谱 (TDS) 可实现非破坏性成像.
- 固体浸泡镜头 (SIL) 可以提高光学系统中的分辨率.
- 将SIL与THz-TDS集成为子波长成像提供了潜力.
研究的目的:
- 在THz宽带子波长成像系统中研究空间和光谱光束特征.
- 为了确定SIL的错位公差.
- 分析来自SIL的光束传播,以获得成像性能.
主要方法:
- 对光束传播和SIL错位的数值模拟.
- 使用THz-TDS与集成的SIL.的实验验证.
- 已知子波长结构的堆叠实用刀片叶片的成像.
主要成果:
- 该系统表现出强度,能够承受毫米级横向和纵向SIL位移.
- 从SIL获得高达1毫米的子波长成像分辨率,达到0.5 THz.
- 实验结果验证了对0.2到2 THz的结构的模拟结果.
结论:
- 带有SIL的THz-TDS系统是用于亚波长成像的强大平台.
- 该系统显示了对地下结构进行非破坏性测试的潜力.
- 这些发现证实了THz-SIL成像用于详细结构分析的可行性.


