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本项目紧扣国家 “6G、太赫兹” 前沿战略与国防安全重大需求,针对太赫兹探测灵敏度不足、弱相互作用定量难等 “卡脖子” 问题,创新融合界面差频技术与太赫兹光谱,从理论、技术、应用全链条突破。项目揭示分子间弱相互作用机制,突破 1~30THz 超宽带探测瓶颈,实现生物分子高灵敏检测,成果广泛应用于国防安检、生物医学等领域,兼具重大科学价值与产业转化潜力,彰显了前沿基础研究服务国家战略的核心能力。
立足太赫兹国防安全应用与国家新质生产力布局,针对现有太赫兹探测设备信号弱、噪声高,难以精准测量微弱信号的技术短板,同时面临理论与实验匹配度低、跨学科融合不足等挑战,明确项目研究的紧迫性与必要性,为技术攻关锚定靶向。构建 “理论验证 + 实验分解” 研究体系,利用 0.5~3.5THz 吸收峰获取弱相互作用光谱数据,结合分子力场能量分解法解析作用形式。创新突破界面差频技术,实现 1~30THz 超宽带可调谐太赫兹波输出,从原理与设备双层面解决核心瓶颈。攻克高灵敏度探测与生物传感难题,开发一维 / 二维传感器实现低浓度生物分子检测(达 1pg/mL);探索黑磷、石墨烯等新型材料,构建高效光电响应探测器。结合深度学习优化算法,解决陶瓷层折射率提取人工干预问题,技术指标达到国际先进。成果成功落地国防安检、生物医学、农作物品质检测等领域,打破国外技术垄断,支撑太赫兹产业集群化发展。同时深化跨学科融合,为太赫兹技术在新质生产力相关领域的应用提供范式,具备显著的经济与战略价值。整页PPT共计17页,源文件均可编辑和修改;
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