項目組突破了低能光子能譜反演等系列關鍵技術,在國內率先建立了防護和環境水平低能光子參考輻射場;同時在國內率先開展了個人劑量當量量值復現與校準技術研究,為我國電離輻射計量領域開拓了基于輻射防護實用量的量值傳遞新體系;制定了相關國家標準和檢定規程,系統解決了我國多類型輻射安全防護和環境輻射監測儀表低能光子部分的檢定、校準問題。 ...
項目組突破了低能光子能譜反演等系列關鍵技術,在國內率先建立了防護和環境水平低能光子參考輻射場;同時在國內率先開展了個人劑量當量量值復現與校準技術研究,為我國電離輻射計量領域開拓了基于輻射防護實用量的量值傳遞新體系;制定了相關國家標準和檢定規程,系統解決了我國多類型輻射安全防護和環境輻射監測儀表低能光子部分的檢定、校準問題。...
(1) 光電導方法20世紀90年代初, Auston和Grischkowsky等用光電導偶極天線技術產生了THz電磁輻射脈沖[3,?4,?5]: 用光電導材料作為輻射天線, 用光子能量大于半導體禁帶寬度的超短脈沖激光照射半導體材料, 激發產生電子-空穴對; 被激發的自由載流子在外加偏置電場的作用下瞬時加速, 產生電流強度迅速增加的瞬態電流, 將儲存的靜電勢能以電磁脈沖的形式釋放出來, 并通過天線向自由空間傳播...
人體肌肉、大腦、皮膚和臟器含水量高,對微波吸收強而貫穿深度淺;反之像脂肪和骨骼等含水量低的組織,對微波的吸收比前者要小1個數量級。近年來認為微波頻率與生物體組織產生的共振是人體產生熱效應的主要機制。動物和人體對電學的共振頻率范圍為10~1×10 4 MHz。研究結果還表明,電磁輻射的生物學效應一般隨著波長的減小而遞增,即在同一場強下,波長愈短對機體危害愈嚴重。...
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