Label-free brain tissue imaging using large-area terahertz metamaterials.
太赫兹(THz)成像技术因低光子能量、非电离特性及其超宽带谱与多种分子振动共振的可比性,在生物医学成像中具有重要潜力。然而,在无标记配置下,生物材料的有效信号常被强烈的水吸收所掩盖,且THz波段不同生物组织间光学常数差异较小,限制了实际应用。本文利用纳米尺度槽阵列对THz场进行局域化和增强,展示了具有更高颜色对比度的先进THz成像方...
太赫兹(THz)成像技术因低光子能量、非电离特性及其超宽带谱与多种分子振动共振的可比性,在生物医学成像中具有重要潜力。然而,在无标记配置下,生物材料的有效信号常被强烈的水吸收所掩盖,且THz波段不同生物组织间光学常数差异较小,限制了实际应用。本文利用纳米尺度槽阵列对THz场进行局域化和增强,展示了具有更高颜色对比度的先进THz成像方...
及时、准确地检测细菌对健康与安全应用至关重要,也推动了多种光学细菌传感器的持续发展。本文报道了一种基于连续波太赫兹(THz)透射成像的细菌菌落传感新策略,检测流程简单。该方法利用 THz 波对样品水含量和细胞结构变化的高度敏感性,直接对四种细菌的单菌落进行成像,并依据其 THz 吸收差异实现菌种区分。研究进一步表明,THz 成像能够...