European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Direct Temporal Synthesis of Terahertz Light Fields Enabling Novel Computational Imaging

Opis projektu

Wykorzystanie algorytmów obliczeniowych do tworzenia silnych terahercowych pól światła 3D

Zakres częstotliwości terahercowych (THz) stanowi ostatnią ważną granicę technologiczną dotyczącą widma elektromagnetycznego, gdyż znajduje się powyżej możliwości szybkiej elektroniki i poniżej możliwości laserów przestrajalnych. Manipulowanie tym zakresem częstotliwości pozwala przeniknąć przez nieprzezroczyste obiekty i może znaleźć zastosowanie w takich dziedzinach, jak analiza materiałów czy wykrywanie ukrytych materiałów wybuchowych lub narkotyków bez użycia szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. W ramach finansowanego przez UE projektu DIRECTS powstaje metoda obliczeniowa umożliwiająca wytwarzanie trójwymiarowych pól światła terahercowego na potrzeby technik prześwietlania oraz odpowiednie terahercowe układy scalone do ich badania.

Cel

The terahertz (THz) frequency range is widely considered as the most challenging and under-developed frequency range due to the lack of technologies to effectively bridge the transition region between microwaves (below 100 GHz) and optics (above 10,000 GHz). Although THz radiation would be perfect for material identification and as a safe alternative to X-rays for producing high resolution images of the interior of opaque objects, first a fundamentally new approach is needed to establish novel devices and techniques.

Rarely considered for its complexity, the so-called “light field” consists of all light rays in 3-D space, flowing through every point and in every direction. Thus a light field camera not only records color and brightness like a 2-D imaging sensor does, but also the direction/angle of all the light rays arriving at the sensor. The beauty of this spatio-directional information is that one can localize hidden objects and calculate their covered three-dimensional shape. So what’s the catch? For any practical means, the natural ambient THz radiation is by far too weak, and THz light-fields need to be created artificially.

Here I propose an innovative pathway empowered by massively scaled THz source and detector arrays, which will bring forth the science of computational light-fields to THz 3-D see-through imaging. Starting with newfangled THz source-arrays, I create the missing temporal modulated light-fields directly at the source and investigate a diffraction inclusive THz light-field system theory, architecture and algorithms. This is combined with innovative THz integrated circuits to research real-time THz light-field components. Although the far-reaching objectives incorporate a high risk due to the complexity of the approach connecting physical, computational, and optical sciences with engineering approaches, this is offset by the promise of major breakthroughs to create substantial value for both science and the global economy.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

BERGISCHE UNIVERSITAET WUPPERTAL
Wkład UE netto
€ 2 477 947,00
Adres
GAUSS-STRASSE 20
42119 Wuppertal
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Wuppertal, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 477 947,00

Beneficjenci (1)