[实用新型]一种太赫兹蛀牙检测器有效
申请号: | 201621226929.7 | 申请日: | 2016-11-15 |
公开(公告)号: | CN206586923U | 公开(公告)日: | 2017-10-27 |
发明(设计)人: | 段永强 | 申请(专利权)人: | 顺冠(北京)科技发展有限公司 |
主分类号: | A61B5/00 | 分类号: | A61B5/00 |
代理公司: | 北京力量专利代理事务所(特殊普通合伙)11504 | 代理人: | 宋林清 |
地址: | 101399 北京市顺*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 赫兹 蛀牙 检测器 | ||
技术领域
本实用新型涉及牙科辅助检测设备领域,尤其涉及一种太赫兹蛀牙检测器。
背景技术
THz波(太赫兹波)或称为THz射线(太赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。
实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。在1896年和1897年,Rubens和Nichols就涉及到这一波段,红外光谱到达9um和20um,之后又有到达50um的记载。之后的近百年时间,远红外技术取得了许多成果,并且已经产业化。但是涉及太赫兹波段的研究结果和数据非常少,主要是受到有效太赫兹产生源和灵敏探测器的限制,因此这一波段也被称为THz间隙。
随着80年代一系列新技术、新材料的发展,特别是超快技术的发展,使得获得宽带稳定的脉冲THz源成为一种准常规技术,THz技术得以迅速发展,并在国际范围内掀起一股THz研究热潮。
目前,国际上对太赫兹辐射已达成如下共识,即太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用,首先是因为物质的太赫兹光谱包含着非常丰富的物理和化学信息,所以研究物质在该波段的光谱对于物质结构的探索具有重要意义;其次是因为太赫兹脉冲光源与传统光源相比具有很多独特的性质。人们关注THz技术的原因是THz射线普遍存在,是人们认识自然界的有效线索和工具。但是相对于其他波段的电磁波比如红外和微波,对它的认识和应用非常匮乏。许多的非金属非极性材料对THz射线的吸收较小,因此结合相应的技术,使得探测材料内部信息成为可能。例如,陶瓷,硬纸板,塑料制 品,泡沫等对THz电磁辐射是透明的,因此THz技术可以作为x射线的非电离和相干的互补辐射源,用于机场、车站等地方的安全监测,比如探查隐藏的走私物品包括枪械、爆炸物、和毒品等,以及用于集成电路焊接情况的检测等。极性物质对THz电磁辐射的吸收比较强,特别是水,THz光谱技术中应采取各种措施避免水分的影响,不过在THz成像技术中,可以利用这一特性分辨生物组织的不同状态,比如动物组织中脂肪和肌肉的分布,诊断人体烧伤部位的损伤程度,及植物叶片组织的水分含量分布等。太赫兹成像技术与其他波段的成像技术相比,它所得到的探测图像的分辨率和景深都有明显的增加(超声、红外、X-射线技术也能提高图像分辨率,但是毫米波技术却没有明显的提高)。另外太赫兹技术还有许多独特的特性,如在非均匀的物质中有较少的散射,能够探测和测量水汽含量等等。太赫兹光谱技术不仅信噪比高,能够迅速地对样品组成的细微变化作出分析和鉴别,而且太赫兹光谱技术是一种非接触测量技术,使它能够对半导体、电介质薄膜及体材料的物理信息进行快速准确的测量。鉴于THz射线的特点,必将给通信、雷达、天文、医学成像、生物化学物品鉴定、材料学、安全检查等领域带来深远的影响,进而改变人们的生产生活。
由于人们的饮食习惯不合理等原因,牙齿问题逐渐成为很多人头疼的问题,很多人都饱受着蛀牙的困扰,而牙医只能从外表面看到牙齿的状况,有一些从内部开始发生病变的蛀牙就无法看到,这种蛀牙一旦发作,就非常严重,轻则需要大量的打磨补牙,重则需要拔牙,所以就需要一种可以探测到牙齿内部是否有蛀牙病变的仪器,给牙齿也做一做“体检”,传统的牙齿x光片由于辐射问题,不利于患者身体健康,特别是岁数比较小的患者,可能会引起很大的反应。于是我们利用太赫兹波对人体无辐射伤害的特性,设计一种太赫兹蛀牙检测器。
实用新型内容
本实用新型采用太赫兹波做牙齿检测介质的设计,解决了现有牙齿X光片检测时存在辐射的问题。
本实用新型提供了一种太赫兹蛀牙检测器,太赫兹蛀牙检测器有一个卡尺,所述卡尺上包括尺体、固定在所述尺体一端的固定端和沿所述尺体长度方向滑动的滑动端;所述固定端设有太赫兹波发射探头,所述太赫兹波发射探头 电连接于太赫兹波调制器;所述滑动端设有太赫兹波接收探头,所述太赫兹波接受收探头与太赫兹波接收处理器电连接,所述太赫兹波接收处理器电连接于检测显示装置。
进一步地,所述太赫兹波发射探头与所述太赫兹波接收探头对向设置,且所述太赫兹波发射探头正对于所述太赫兹波接收探头。
进一步地,所述太赫兹波调制器为Calmar FPL 780nm。
进一步地,所述太赫兹波接收处理器为Golay Cell GC-1P。
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