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Development of Micro-Magnetron for Terahertz Imaging Applications

Descripción del proyecto

La confluencia entre la electrónica y la fotónica

Hay una región que separa la electrónica de la fotónica: la región de los terahercios (THz), nominalmente 0,1-10 THz. Cerrar la brecha entre la electrónica y la fotónica es inevitable, y se necesitan dispositivos electrónicos compactos para aprovechar las ventajas potenciales derivadas de ello. En el proyecto Micro-magnetron, financiado con fondos europeos, situarán el tubo magnetrón en los frentes de los terahercios. Se espera que el micromagnetrón de terahercios sirva para aplicaciones radar de seguridad nacional, así como para procedimientos de evacuación de terremotos e investigaciones de materiales. Esta innovación también allanará el camino hacia una alternativa eficaz al procesamiento de imágenes médicas, incluido de diagnóstico del cáncer. Otro uso es la detección de armas ocultas en lugares concurridos.

Objetivo

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.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

UPPSALA UNIVERSITET
Aportación neta de la UEn
€ 206 887,68
Dirección
VON KRAEMERS ALLE 4
751 05 Uppsala
Suecia

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Región
Östra Sverige Östra Mellansverige Uppsala län
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos