Kyoto University · 농업·생명과학
스위치 교수의 연구실은 태헤르츠(THz) 파장 대역에서의 물질 분석과 나노구조 금속 메쉬를 활용한 정밀 두께 측정 기술을 핵심으로 합니다. 특히 농약 잔류 물질의 비파괴 검출 가능성을 탐색하며, 생체 기반 매트릭스나 제형 성분이 초음파 스펙트럼에 미치는 간섭을 분석하고 있습니다. 또한 유한차분시간영역(FDTD) 기반의 시뮬레이션을 통해 메쉬 구조의 기하학적 치수에 따른 전자기적 특성 변화를 규명하고, 나노미터 두께의 산화실리콘 박막을 고정밀도로 측정할 수 있는 센서 기술을 개발하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
The feasibility of terahertz (THz) spectroscopy as a potential pesticide residue analytical tool was evaluated by using cis-permethrin as the test compound. THz spectra were measured by fourier-transform spectroscope at the THz region, frequency range from 20 to 400 cm-1. Freeze-drying was effective to remove interference of water from samples. The absorption wave numbers of cis-permethrin were similar with or without the presence of biological matrix such as spinach, and other pesticide compoun
The effectiveness of metallic mesh sensors to quantitatively measure thickness was evaluated by transmission spectra of sub- μm-thick SiO <sub xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">2</sub> layers deposited on a 6-μm-thick metallic mesh. Initially, we simulated the transmission spectra and the localized electric field distribution of different-sized periodic structures using the finite difference time domain method. Both the wavelength of the re