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CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
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Development of Micro-Magnetron for Terahertz Imaging Applications

Projektbeschreibung

Wo Elektronik und Photonik aufeinandertreffen

Es gibt einen Bereich, der die Elektronik von der Photonik trennt: der Terahertzbereich (THz), der nominell 0,1–10 THz beträgt. Die Lücke zwischen Elektronik und Photonik muss unbedingt geschlossen werden, und um die daraus entstehenden potenziellen Vorteile nutzen zu können, werden kompakte elektronische Geräte benötigt. Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts Micro-magnetron wird die Magnetfeldröhre an der THz-Front positioniert. Die THz-Mikro-Magnetröhre soll bei RADAR-Anwendungen für die nationale Sicherheit sowie bei Erdbeben-Evakuierungsverfahren und Materialuntersuchungen zum Einsatz kommen. Diese Lösung wird zudem den Weg für eine effiziente Alternative zur medizinischen Bildgebung ebnen, unter anderem für die Krebsdiagnose. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit liegt im Aufspüren von versteckten Waffen an belebten Orten.

Ziel

Famous scientist Freeman Dyson states that most of the scientific developments are tools and instruments driven. For instance, X-rays, as a scientific tool was discovered by Roentgen using Lenard's vacuum tube. Apart from the significant scientific breakthrough and discoveries, the technological advancement of tools is needed to serve the growing demands in communication, healthcare, security and manufacturing industries. Medical imaging applications from cancerous cells diagnostic to teeth caries, space applications from the universe exploration to upper atmosphere studies, homeland security applications to identify persons with concealed arms, and industrial applications such as non-destructive testing can be made possible with non-ionising, high bandwidth THz frequencies. Despite these advantages, A THZ gap exists between electronics and photonics. Compact electron devices are needed to exploit these potential advantages. With the collisionless propagation nature of an electron beam, the micro vacuum electron devices generate higher power per unit volume than solid-state devices and Lasers. From the victory of World War II to present daily services in our kitchen, magnetron tube has given unbeatable performance at many scientific and industrial fronts.
With these motivations, we put this veteran magnetron tube on THz fronts in the current proposal. The THz micro-magnetron is proposed to serve medical imaging and RADAR applications for homeland security, earthquakes evacuation, material investigation.
The EM wave power generation with a high degree of compactness will be turned into an innovative solution as listed: 1. With a non-ionising nature, the THz micro-magnetron based system is an economical alternative for medical imaging, including various cancer diagnostic 2. A portable standoff device for the detection of concealed arms at crowded places. 3. Highly suitable for restricted payload environments such as space-borne RADAR and UAV-enabled 3D imaging RADAR.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Finanzierungsplan

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -

Koordinator

UPPSALA UNIVERSITET
Netto-EU-Beitrag
€ 206 887,68
Adresse
VON KRAEMERS ALLE 4
751 05 Uppsala
Schweden

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Region
Östra Sverige Östra Mellansverige Uppsala län
Aktivitätstyp
Mittlere und höhere Bildungseinrichtungen
Links
Gesamtkosten
Keine Daten