厦门太赫兹量子舱

时间:2020年12月11日 来源:

太赫兹波“生命之光”太赫兹波与健康


西方医学认为:细胞是构成人体的小基本单位!人类疾病的产生源于细胞出了问题。

细胞有问题—组织就有问题—就有问题—系统就有问题—人就会生病!


不管生的病是一般的感冒,还是像忧郁症一样的精神疾病,或是有生命危险的,所有的病症都是身体细胞出了故障所引起的。

现在75%的人处在亚健康状态,也就是说有75%的人,细胞都不正常。

因此对细胞进行深层的调理,就可以收到改善亚健康、防范疾病的效果。


经 络 疏 通:


祖国医学《黄帝内经》记载,黄帝曰 :“经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通”,人体经络堵塞,会严重影响气血的运行,导致很多种疾病。

对经络进行整体疏通,就可以调血、疏通瘀堵、防病抗病。


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世界太赫兹发展

2004年,美国将太赫兹评为“改变未来世界技术”之一,

2005年1月8日日本更是将太赫兹列为“国家支柱重点战略目标”,举全国之力进行研发。

2005年11月我国召开了“香山会议”,邀请国内多位在THz研究领域有影响的院士专门讨论我国THz事业的发展方向,并制定了我国THz技术的发展规划。世界各国纷纷投入到THz的研发热潮之中。


   金道圣王集团公司是一家集健康产品研发、生产、销售及相关健康服务于一体,采用电商、店销、直销、经销等多元营销体制经营的****。将从一家提供涵盖衣食住行健康产品的公司升级为提供全生命周期管理的健康产业生态链,构建涵盖健康检测、科学调理、专属保障、养生养老为一体的全生态链健康产业集群,在为消费者提供“一站式”全生命周期精细健康管理的同时,打造大健康产业的全球事业平台。 南昌太赫兹负离子光子腰带太赫兹太空舱, 金道圣王大健康 济世康延。

物质的太赫兹光谱包含着丰富的分子结构信息。大部分物质晶格的振动以及分子的转动和振动能级之间的跃迁都对应于太赫兹波段范围,每一种物质在该波段透射-吸收光谱的位置、强度和形状均不相同。因此太赫兹光谱能反映分子种类和结构的细微变化,使得它们具有类似指纹一样的特点,所以太赫兹光谱也称为分子指纹谱。根据太赫兹波谱的分子指纹特性可以分析研究物质成分、微观结构及其相互作用关系。图1展示了二硝基苯甲醚(DNAN)、六硝基芪(HNS)和二硝基亚甲基-四唑(DNMT)三种粉末的太赫兹透射光谱,可以看出,三种各自都有大量的特征吸收峰,将被测物质吸收峰的峰位及强度通过与标准谱对比,很容易能够辨识出物质种类。

       可以预料,太赫兹技术将是21世纪重大的新兴科学技术领域之一。随着THz科技的发展,它在物理、化学、电子信息、生命科学、材料科学、天文学、大气与环境监测、通讯雷达、**与反恐、等多个重要领域具有的独特优越性和巨大的应用前景逐渐显露。太赫兹波的传输是太赫兹波通信系统研究中的一个重要组成部分,由于太赫兹波在自由空间中的传输损耗很大,从某种意义上说很难对它加以引导和控制。为了克服这个困难,急需可以传播太赫兹波的波导 [1]  。太赫兹技术被美国评为“改变未来世界的技术”之一,被日本列为“国家支柱重点战略目标”。太赫兹泛指频率在0.1~10太赫兹波段内的电磁波,处于宏观经典理论向微观量子理论、电子学向光子学的过渡区域。频率上它要高于微波,低于红外线;能量大小则在电子和光子之间。由于此交叉过渡区,既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合用微波的理论来研究。所以,上世纪九十年代以前,一度被人“遗忘”,也因此被称为“太赫兹空白”。当前,各国纷纷加快了针对这没有获得充分研究波段的探索,掀起一股研究太赫兹的热潮。那么,作为第五维战场空间的“拓展者”,太赫兹在领域具体有哪些应用?让我们走近一探究竟。太赫兹技术, 金道圣王大健康 济世康延。

太赫兹

太赫兹辐射是0.1~10THz的电磁辐射, 从频率上看, 在无线电波和光波, 毫米波和红外线之间; 从能量上看, 在电子和光子之间· 在电磁频谱上,太赫兹波段两侧的红外和微波技术已经非常成熟,但是太赫兹技术基本上还是一个空白,其原因是在此频段上,既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合微波的理论来研究。太赫兹系统在半导体材料、高温超导材料的性质研究、断层成像技术、无标记的基因检查、细胞水平的成像、化学和生物的检查,以及宽带通信、微波定向等许多领域有的应用。研究该频段的辐射源不仅将推动理论研究工作的重大发展,而且对固态电子学和电路技术也将提出重大挑战。 太赫兹光子多功能坐垫 , 金道圣王大健康 济世康延。宁波太赫兹负离子光子腰带

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新集成技术通过太赫兹微芯片,让电脑和光纤的运行速度提高百倍


近来,《激光与光子纵览》载文称,经过3年的研究,以色列耶路撒冷希伯来大学(HU)的物理学家Uriel Levy博士和HU名誉教授Joseph Shappir等发现了一种新光学技术,该技术可以整合光通信的快捷性和电子产品的可靠性与可扩展性,通过太赫兹微芯片使计算机和光学通信设备的运行速度提高百倍。



光通信包括所有使用光和光纤传输的技术,如互联网,电子邮件以及云端等。虽然光通信的速度极快,但应用于微芯片领域时,它的不稳定性和难以量产极大制约了其发展。目前,Levy团队提出了一种可用于微芯片的、基于闪存技术的新型集成电路理念。该集成电路采用了金属-氧化物-氮化物-氧化物-硅(MONOS)结构。如果这一新技术获得成功,那么将使标准的8~16千兆赫计算机的运行速度提升上百倍,并使光通信设备理想中的太赫兹芯片成为可能。 厦门太赫兹量子舱

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