太赫兹频段概述 太赫兹频段是什么 太赫兹频段原理
太赫兹频段概述
太赫兹频段,也被称为THz频段,指的是在波长为0.1-1毫米,频率为300-3000 GHz之间的电磁波频段。太赫兹频段处于微波和红外之间,也称为亚毫米波段。太赫兹频段还有一个重要的特征,那就是它的能量较低,不会对人体和环境造成危害,因此具有广泛的应用前景。
太赫兹频段是一个相对较新的领域。THz频段的电磁波较短,传输时效果较好,可以传输高质量、高速度的信息。而且在太赫兹频段,许多物质和材料的特性都有所不同,包括透视、吸收和反射等。THz的特殊频率和物理特性为包括无线通信、安全、医学和生物学、化学和材料科学在内的许多领域提供了前所未有的研究和应用机会。
太赫兹频段的应用领域非常广泛,包括:
1. 安全检测:太赫兹频段的电磁波可以穿透很多材料,如衣服、包裹和泥土等,同时可以探测隐蔽物体,因此可以被广泛应用于安全检测领域。比如可以检测隐蔽的武器、爆炸物品等。
2. 医学:太赫兹频段电磁波对生物组织不会造成损伤,因此可以被用于医疗诊断。比如可以用THz波谱技术检测皮肤癌、软组织肿瘤等。
3. 通信:太赫兹频段的高速通信可以满足当今日益增长的数据需求。另外,由于太赫兹波的信息传输范围有限,因此也可以被用于安全通信。
4. 非破坏性检测:太赫兹频段的电磁波可以探测材料中的缺陷和变形,因此可以被用于非破坏性检测。
太赫兹频段原理
太赫兹频段的特殊频率和物理特性是由太赫兹电磁波的波长和频率决定的。太赫兹波频率高于红外线,但低于微波。其频率范围是300GHz至3THz之间,相当于波长为0.1mm至1mm。与其他波长的电磁波相比,太赫兹波的波长范围比较窄,需要特殊的设备来测量和产生。
太赫兹频段的原理基于太赫兹电磁波的物理学。这些电磁波的波长比红外线和微波短,能够穿透虽然看起来坚固,但实质上是相当透明的物体,例如纸张、衣物、皮肤和木材等,在这些物质中探测或成像隐蔽物品或生命体分子。 与X射线相比,太赫兹波的波长更长,较为安全。太赫兹波从人体中反弹出来的信号可以被接收和测量,这使其在医学、安防和无损检测等领域拥有广泛的应用。
太赫兹频段也跨越微波和光学的边界,在电磁频谱中处于一个相对新的领域。这一特殊频段的波长和频率,以及与晶体运动和分子振动相折射时产生反射和吸收的性质,使得它被广泛研究和应用于许多不同的领域,包括材料科学、物理学、电磁学、化学、生物学和医学。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在巴黎举办的欧洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子太赫兹通信链路的6G无线数据传输系统的概念验证,助力新一代无线技术的前沿探索。 在 6G-ADLANTIK 项目中开发的超稳定可调太
发表于 10-11 10:56
•416次阅读
首次将高灵敏度超导接收机技术应用于远距离太赫兹无线通信系统,同时也是0.5THz及以上频段实现的最远传输距离记录。
发表于 10-08 16:49
•694次阅读
在上面的图表中,光波和无线电波是相同的电磁波,被应用于社会的各个领域。 另一方面,太赫兹波还没有被应用。然而,太赫兹波具有以下有吸引力的特性和各领域的预期是很有用的。
发表于 09-29 06:18
•295次阅读
图 1:显示不同光谱技术对应的电磁波谱。 拉曼光谱通常在可见光 (532 nm) 或近红外光 (785 nm) 中使用,而红外吸收光谱用于 5 μm至50 μm 的范围,太赫兹光谱用于50 μm 至
发表于 09-26 10:02
•384次阅读
近年来,电磁波谱中的太赫兹(THz)部分已被证明是推动大量新研究方向的有利平台。
发表于 05-30 09:19
•2.5w次阅读
近日,西安交通大学电信学部信通学院徐开达课题组与中物院微系统与太赫兹研究中心开展合作研究,利用柔性衬底与石墨烯材料设计了一款应用于农药浓度检测的太赫兹超构材料传感器。
发表于 05-28 10:24
•1913次阅读
图1. 太赫兹时域光谱测量结构图 太赫兹时域光谱通过测量亚太赫兹至几十太
发表于 05-24 06:33
•547次阅读
脉冲太赫兹信号的探测是太赫兹科学技术领域的一个重要分支,它在材料检测、生物医学成像、安全检查以及高速通信等多个领域有着广泛的应用。
发表于 05-16 18:26
•1345次阅读
屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹
发表于 05-14 11:21
•841次阅读
当前无线通信系统依靠微波辐射来承载数据,未来数据传输标准将利用太赫兹波。与微波不同,太赫兹信号可被大多数固体物体阻挡。在《通信工程》杂志上发表的一项新研究中,美国布朗大学和莱斯大学研究
发表于 05-10 06:35
•412次阅读
太赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是太赫兹波。它是位于微波和红外短波之间的过渡区域的电磁波,在电子学领域,这段电磁波称为毫米波和亚毫米波,在光学领域,又被称为远
发表于 04-16 10:34
•2451次阅读
《半导体芯科技》杂志文章 芯问科技“太赫兹芯片集成封装技术”项目近日顺利通过上海市科学技术委员会的验收。 该项目基于太赫兹通信、太
发表于 04-02 15:23
•805次阅读
铌酸锂(LN)具有较大的电光材料系数,对可见光和近红外波(0.4-5 µm)具有高透明度,对射频、毫米波和太赫兹波(< 10 THz)具有低吸收,是一种用于高频电场传感的多功能材料。
发表于 03-06 10:21
•2035次阅读
在材料鉴定方面,大多数分子均有相应的太赫兹波段的“指纹”特征谱,研究材料在这一波段的光谱对于物质结构的性质以及揭示新的物质有着重要的意义。
发表于 02-29 09:39
•1435次阅读
据麦姆斯咨询报道,近期,伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London)和格拉斯哥大学(University of Glasgow)多学科研究人员展开合作,利用太赫兹超构表面(Metasurface)开发了一款革命性的生物传感器
发表于 02-25 10:23
•844次阅读
评论