2004年,太赫兹技术被美国列为“改变未来世界的技术”之一;2005年,我国香山科学会议探讨太赫兹技术的新发展。从此,太赫兹技术成为各方关注的焦点之一。
现在,十几年过去了,业界对太赫兹的认知逐渐加深,不少**更加确信太赫兹将颠覆未来绝大多数行业。我国已着手研究的6G技术,其中也涉及到太赫兹通信技术。
然而,无论是对学术界还是工业界,太赫兹依然还是电磁波谱里神秘的存在。
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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。 山西太赫兹水渼灵多功能离子发生器太赫兹光子床垫, 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。
太赫兹通信应用
随着世界范围内无线数据业务呈指数级增长,60GHz 频带已经获得各国重视,而对于更高容量的无线数据系统,研究人员正在研究太赫兹通信频段(0.1~10THz)的可用带宽。目前,已有研究展示了W 波段(75~95GHz)和100GHz以上频段的太赫兹通信。利用直接检测肖特基势垒二极管,可在0.3THz 下实现48Gbit/s 的双通道多输入多输出实时通信。近期,有研究利用下变频技术在多频带亚太赫兹通信系统中实现了10048Gbit/s 的下行通信速率,以及1048Gbit/s 的上行通信速率。 太赫兹床垫, 金道圣王大健康 济世康延。
什么是太赫兹技术?它有哪些解决方案及应用场景?
5G时代,大家都在谈论人工智能、物联网、工业互联网、车联网、智慧医疗、智能电网以及智能制造这些大家已经比较熟知或是非常了解的技术及应用,那么还有那些正在探讨当中的技术呢?太赫兹便是其中之一。在由ASPENCORE举办的第二届国际电子产业链资源对接大会上,华讯方舟高级副总裁骆睿带来主题为《太赫兹及下一代新型智慧通信网络》的演讲,向在场观众展示了5G乃至6G中可能独领风的新科技。 太赫兹美容舱, 金道圣王大健康 济世康延。山西太赫兹水渼灵多功能离子发生器
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你不知道的太赫兹波,将颠覆绝大部分行业
谈到红外光、激光和微波等等,相信大多数人都有所了解,不过,知道太赫兹的人可能就寥寥无几了。
2004年,太赫兹(THz,10¹²Hz)技术被美国提出,并且被列为“改变未来世界的技术”之一,一时间,全球学术界的**将目光投向了这一名不见经传的技术。现在,十年过去了,业界对太赫兹的认知逐渐加深,不少**更加确信太赫兹将颠覆未来绝大多数行业,甚至还有人认为太赫兹将是6G或者7G通信的基础...
然而,无论是对学术界还是产业界而言,太赫兹依然还是电磁波谱里面神秘的存在。那么太赫兹到底有何魅力能让其吸引全球技术**的关注?又是什么阻碍研究人员进一步对太赫兹进行探索?带着这些问题,雷锋网在日前举行的激光研讨会上采访了中科院院士姚建铨。
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