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Development of Micro-Magnetron for Terahertz Imaging Applications

Descrizione del progetto

Dove l’elettronica e la fotonica si incontrano

Esiste una regione che separa l’elettronica dalla fotonica: è la regione dei terahertz (THz), compresa tra 0,1 e 10 THz. Colmare il divario tra elettronica e fotonica è inevitabile e sono necessari dispositivi elettronici compatti per sfruttare i potenziali vantaggi. Il progetto Micro-magnetron, finanziato dall’UE, collocherà il tubo magnetronico su fronti dei Thz. Il micro-magnetron nei THz dovrebbe supportare le applicazioni RADAR per la sicurezza nazionale, le procedure di evacuazione dei terremoti e le indagini sui materiali. Questa soluzione preparerà inoltre il terreno per un’alternativa efficiente alla diagnostica per immagini, financo nella diagnosi del cancro. Un altro utilizzo è l’individuazione di armi nascoste in luoghi affollati.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Meccanismo di finanziamento

HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF -

Coordinatore

UPPSALA UNIVERSITET
Contributo netto dell'UE
€ 206 887,68
Indirizzo
VON KRAEMERS ALLE 4
751 05 Uppsala
Svezia

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Regione
Östra Sverige Östra Mellansverige Uppsala län
Tipo di attività
Istituti di istruzione secondaria o superiore
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato