
早期發現地磅控制器的重要性通過這樣一個事實得到了強調,即一個早期的裂變,可以再礦化,可以用最小的侵襲力來阻止、逆轉或恢復[16]。隨著新儀器的發展,這項利用太赫茲波在牙科中應用的新技術正在迅速發展。本研究中的實驗結果表明,不同牙齒組之間,如低密度和高密度磅頭以及傳感器和電子元件之間存在輕微差異[17]。類似的研究已經在[18]到[22]中進行了論證,但它們通常存在速度慢或操作復雜的缺點。本報告的主要原則是,牙齒結構,如牙本質,釉質,甚至齲齒部分,必須以更高的分辨率進行分析。第2、3和4節分別詳細討論了實驗裝置及其數字地磅遙控器光學功能、結果和結論。
實驗裝置及其基本原理實驗裝置及其演示如圖1所示。電子地磅控制器由半導體Terasense傳感器制成的無透鏡成像技術是一種現代成像技術,將樣品直接放置在Terasense傳感器內或非常靠近Terasense傳感器,并由位于其上方的部分太赫茲源照明。這樣的系統使實驗操作非常簡單。通過使用偏振器、金屬透鏡、超透鏡和太赫茲天線,可以實現更高分辨率的成像。圖1(a)示意性地示出了在每個儀器之間逐步分離的光學THz設置的細節,其中TTL無線地磅遙控器調制表示晶體管邏輯調制。
太赫茲深度成像系統由一個沖擊電離雪崩渡越時間(IMPATT)二極管發生器、兩個HRFZ-SI-H透鏡、一個POL-HDPE-OD偏振器和一個探測器組成。IMPATT二極管的頻率為100ghz,地磅遙控器輸出功率為80mw/180mw/400mw,由TI相機支持。使用的探測器是Terasense相機,具有50 GHz到0.7太赫茲的寬光譜范圍和1024個像素的陣列,每個像素為1.5毫米。HRFZ-SI-H透鏡的直徑為50.8毫米,焦距為40毫米,而POL-HDPE-OD偏振器的直徑為50毫米,頻率范圍為0.01太赫茲至30太赫茲。
實驗裝置及其基本原理實驗裝置及其演示如圖1所示。電子地磅控制器由半導體Terasense傳感器制成的無透鏡成像技術是一種現代成像技術,將樣品直接放置在Terasense傳感器內或非常靠近Terasense傳感器,并由位于其上方的部分太赫茲源照明。這樣的系統使實驗操作非常簡單。通過使用偏振器、金屬透鏡、超透鏡和太赫茲天線,可以實現更高分辨率的成像。圖1(a)示意性地示出了在每個儀器之間逐步分離的光學THz設置的細節,其中TTL無線地磅遙控器調制表示晶體管邏輯調制。
太赫茲深度成像系統由一個沖擊電離雪崩渡越時間(IMPATT)二極管發生器、兩個HRFZ-SI-H透鏡、一個POL-HDPE-OD偏振器和一個探測器組成。IMPATT二極管的頻率為100ghz,地磅遙控器輸出功率為80mw/180mw/400mw,由TI相機支持。使用的探測器是Terasense相機,具有50 GHz到0.7太赫茲的寬光譜范圍和1024個像素的陣列,每個像素為1.5毫米。HRFZ-SI-H透鏡的直徑為50.8毫米,焦距為40毫米,而POL-HDPE-OD偏振器的直徑為50毫米,頻率范圍為0.01太赫茲至30太赫茲。
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