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福州太赫茲能量艙

來源: 發(fā)布時間:2021-09-29

太赫茲光譜技術(shù)


由于太赫茲光譜的分子指紋特性,故可利用其研究物質(zhì)的化學(xué)物理性質(zhì)。將太赫茲脈沖入射到樣品表面后,采集透射譜或反射譜,便可以獲得與物質(zhì)作用后的太赫茲信號的振幅和相位信息。然后通過傅里葉變換進(jìn)行相關(guān)計算,可以得到樣品的光譜信息、吸收系數(shù)、折射率等參數(shù)。分析這些參數(shù),就能獲知樣品的組成元素、內(nèi)部構(gòu)造等相關(guān)信息。

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無源太赫茲器件

對于無源太赫茲器件,太赫茲波導(dǎo)無需光學(xué)對準(zhǔn)即可與太赫茲有源器件(太赫茲源、探測器等)集成,但損耗一般較大。用于太赫茲頻率的高性能波導(dǎo)由3 類材料制造:全金屬、金屬– 電介質(zhì)和全電介質(zhì)。金屬管波導(dǎo)已經(jīng)存在了一個多世紀(jì),但直到2016 年,國際標(biāo)準(zhǔn)化組織才同意金屬管波導(dǎo)在0.1THz 頻率以上運行,而IEEE P1785 工作組則提出了高達(dá)5THz 的標(biāo)準(zhǔn)。金屬– 電介質(zhì)矩形/ 圓形波導(dǎo)的概念于1963 年提出,目前由低損耗電介質(zhì)材料制成的波導(dǎo),在0.15THz 時的損耗低至0.0037dB/m,由高損耗電介質(zhì)材料制成的波導(dǎo),在0.3THz 時的損耗低于1dB/m。全電介質(zhì)波導(dǎo)雖然避免了趨膚效應(yīng)損耗,但絕緣效果較差。

傳統(tǒng)的光學(xué)元件也可用于太赫茲頻段,但此頻段的器件性能遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)頻段的器件性能。例如,線柵偏振器是在太赫茲頻段工作的偏振器,但消光比較低,且元件成本高。近年來,已有使用異質(zhì)材料制造太赫茲偏振器的相關(guān)研究,如液晶和碳納米管,其消光比可達(dá)50dB。波片是一種控制偏振的常用光學(xué)元件,近,有研究利用堆疊波導(dǎo)結(jié)構(gòu)制造了在2.0~3.1THz 工作的寬帶波片。濾波片是光譜應(yīng)用的重要元件,金屬網(wǎng)濾波片已可用于毫米波段,正在向太赫茲頻段延伸 。 福州太赫茲能量艙太赫茲超長波光子床墊, 金道圣王大健康 濟(jì)世康延。

**稱太赫茲通信應(yīng)是6G的新型頻譜資源技術(shù)



 工業(yè)和信息化部部長苗圩日前在接受采訪時透露:“我們已經(jīng)開始著手在研究6G的發(fā)展,也就是第六代移動通信?!碑?dāng)前,全球紛紛對6G展開方向性研究,對一些潛在技術(shù)(如太赫茲通信技術(shù))進(jìn)行深入分析。



“太赫茲通信應(yīng)是6G的新型頻譜資源的技術(shù),如同5G將頻譜資源擴(kuò)展到了毫米波?!彪娮涌萍即髮W(xué)通信抗干擾技術(shù)**重點實驗室主任李少謙教授接受新華網(wǎng)采訪說。太赫茲波是介于微波與紅外線之間的電磁波。業(yè)界之所以對太赫茲如此重視,主要是因為太赫茲技術(shù)有著廣闊的應(yīng)用前景,包括太赫茲將是6G或者7G通信的基礎(chǔ)。



     太赫茲輻射是0.1~10THz的電磁輻射, 從頻率上看, 在無線電波和光波,毫米波和紅外線之間; 從能量上看, 在電子和光子之間· 在電磁頻譜上,太赫茲波段兩側(cè)的紅外和微波技術(shù)已經(jīng)非常成熟,但是太赫茲技術(shù)基本上還是一個空白,其原因是在此頻段上,既不完全適合用光學(xué)理論來處理,也不完全適合微波的理論來研究。太赫茲系統(tǒng)在半導(dǎo)體材料、高溫超導(dǎo)材料的性質(zhì)研究、斷層成像技術(shù)、無標(biāo)記的基因檢查、細(xì)胞水平的成像、化學(xué)和生物的檢查,以及寬帶通信、微波定向等許多領(lǐng)域有的應(yīng)用。研究該頻段的輻射源不僅將推動理論研究工作的重大發(fā)展,而且對固態(tài)電子學(xué)和電路技術(shù)也將提出重大挑戰(zhàn)。太赫茲水渼靈多功能活水儀, 金道圣王大健康 濟(jì)世康延。

太赫茲基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀


太赫茲基礎(chǔ)技術(shù)主要研究如何產(chǎn)生、探測和控制太赫茲波,包括產(chǎn)生太赫茲波的太赫茲源、探測太赫茲波的各類探測器、傳輸/ 調(diào)制太赫茲的各種器件等。

(一)太赫茲源

目前太赫茲源主要有量子級聯(lián)激光器、真空太赫茲器件、加速器太赫茲源等。

1. 量子級聯(lián)激光器

量子級聯(lián)激光器是利用Ⅲ–V族超晶格材料開發(fā)的緊湊型半導(dǎo)體光源,初用于產(chǎn)生中紅外波,自2002 年起,開始應(yīng)用于太赫茲頻段。目前,量子級聯(lián)激光器在1~5THz 范圍內(nèi)具有優(yōu)異的性能,也是在該頻段具有高輸出功率的緊湊型光源,可產(chǎn)生功率大于1W 的激光,用于遠(yuǎn)場傳輸、頻率梳和脈沖發(fā)射等。盡管量子級聯(lián)激光器的運行需要低溫冷卻,但可以用低成本的斯特林冷卻器實現(xiàn)。

2. 真空太赫茲器件

真空太赫茲器件可將儲存的電能轉(zhuǎn)化為加速電子束的動能,借助交互區(qū)的電磁波導(dǎo)或空腔將動能轉(zhuǎn)換成電磁場能,主要類型包括行波管、速調(diào)管、磁控管和返波管等。由于功率密度的限制,真空太赫茲器件目前主要在0.22~1.0THz 工作,功率為1MW~10mW。未來瓦級真空太赫茲器件的發(fā)展趨勢為能夠克服大氣衰減,穿透霧、灰塵或其他氣溶膠,實現(xiàn)千兆移動網(wǎng)絡(luò)通信、高分辨率雷達(dá)成像、非侵入性醫(yī)療診斷、材料表征、射電天文學(xué)研究等。


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