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ふとし輻射ふくしゃ

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ふとし赫兹かい于微なみだんてき终点あずか红外线波だんてき起点きてん间.
ふとし赫兹辐射だい气层强烈きょうれつてき吸收きゅうしゅうげんせいりょう通信つうしん距离。这个图包含ほうがんりょうふとし赫兹频谱てきてい部分ぶぶん,从0.3いた1 THz。Shown is the zenith atmospheric transmission of electromagnetic radiation from space to the summit of Mauna Kea, assuming a precipitable water vapor level of 0.001 mm (simulated). The downward spikes in the graph correspond to strong absorption lines due to various absorbances of different atmospheric molecules
这个图补たかしじょう图,显示だい气层传输ふとし赫兹频谱てきこう部分ぶぶん,从1いた3 THz。Shown is the zenith atmospheric attenuation of the electromagnetic spectrum from space to the summit of Mauna Kea, assuming a precipitable water vapor level of 0.001 mm (simulated). The decreasing transmission with increasing frequency, indicates greater absorption

ふとし赫辐しゃ英語えいごTerahertz radiation),またたたえTHzあるふとし赫茲包含ほうがんりょう频率为0.3いた3 THzてき电磁。此頻だんぞく远红がいこうこう於微なみだんてきしきりつ[1]对应てきなみ长范围从1mmいた0.1mm(ある100μみゅーm),所以ゆえん也叫さく毫米だん」(submillimeter waves)。

目前もくぜんくに际上对太赫兹辐射やめ达成如下ども识,そくふとし赫兹いち种新てきゆう很多独特どくとく优点てき辐射げんふと赫兹わざ术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创しん国民こくみん经济发展国家こっか安全あんぜん提供ていきょうりょう一个非常诱人的机遇。它之所以ゆえんのう够引おこりじん们广泛的关注、ゆう如此てき应用,しゅさきいん为物质的ふとし赫兹こう谱(包括ほうかつとおるしゃ谱和反射はんしゃ谱)包含ほうがん非常ひじょう丰富てき物理ぶつり化学かがくしんいき所以ゆえん研究けんきゅうぶつ质在该波だんてきひかり谱对于物质结构的探索たんさく具有ぐゆう重要じゅうよう义;其次いん为太赫兹脉冲光源こうげんあずか传统光源こうげんしょう具有ぐゆう很多独特どくとくてきせい质。[2]

简介

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THzふとし赫兹あるしょう为THzしゃ线(ふとし赫兹しゃ线)从1980年代ねんだいちゅうきさきざい正式せいしき命名めいめいてきざい此以ぜん科学かがく们将统称为远红外しゃ线。ふとし赫兹ゆび频率ざい0.1THzいた10THz范围てき电磁长大がいざい0.03いた3mm范围,かい于微あずか红外间。实际じょうはやざいいちひゃくねんまえ,就有科学かがく工作こうさくしゃわたる及过这いちだんざい1896ねん1897ねん,RubensNichols就涉及到这いちだん,红外こう谱到达9um(0.009mm)20um(0.02mm),これきさきまたゆういた达50umてき记载。これきさきてききんひゃくねん时间,远红がいわざ取得しゅとくりょう许多成果せいか,并且やめ经产业化。ただしわたる及太赫兹だんてき研究けんきゅう结果すうすえ非常ひじょうしょう主要しゅよう受到有效ゆうこうふと赫兹产生みなもとかず灵敏さがせ测器てききりせいいん此这一波段也被称为THz间隙。ずい80年代ねんだいいち系列けいれつしんわざ术、しん材料ざいりょうてき发展,とく别是ちょう快技かいぎ术的发展,使つかいとく获得宽带稳定てき脉冲THzみなもとしげる为一种准常规技术,THzわざ术得以迅そく发展,并在实际范围ない掀起いちまたTHz研究けんきゅう热潮。

产生げん

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自然しぜん产生げん

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ふとし赫兹辐射任意にんい温度おんどだか于约10Kてき物体ぶったいてきくろたい辐射てきいち部分ぶぶん

人工じんこう产生げん

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ざい2012ねん,几种ふとし赫兹辐射てき产生みなもとゆう:

研究けんきゅう

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無線むせんすうよりどころどおり訊紀ろく

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ざい2012ねん5がつ日本にっぽん東京工業大學とうきょうこうぎょうだいがくてき研究けんきゅうだんたい使用しようT-せんてき無線むせんすうよりどころでん輸創下新したしんてきろく發表はっぴょうざいElectronics LettersえいElectronics Letters[7]なみ建議けんぎざい未來みらい以此做為すうよりどころでん輸的しきりつ。該團たいてき概念がいねんけんしょう裝置そうち使用しよう諧振穿ほじきょくたい(RTD),其電あつ下降かこうてき電流でんりゅう增加ぞうか造成ぞうせいきょくたい共振きょうしん”,なみさんせいTHzだんてきなみ使用しよう該RTD,研究けんきゅう人員じんいんはつ送出そうしゅつ542 GHzてき訊號,とくいたてきすうよりどころでん輸速りつ每秒まいびょう3 Gigabits。該展示てんじ速度そくど當時とうじ主流しゅりゅうてきWi-Fi 802.11n標準ひょうじゅんかい20ばいぜん11がつ份的すうよりどころでん設置せっちてきろくかいいちばい[8]。THz Wi-Fi可能かのう僅能ざい大約たいやく10まい(33えいじゃく範圍はんい工作こうさくただし理論りろんじょうすうよりどころでん速度そくど以高たち100 Gbit/s。[9]

安全あんぜん

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まいり

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引用いんようちゅう

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  1. ^ DanielBaroletabFrançoisChristiaenscMichael R.Hamblinde. Infrared and skin: Friend or foe. [2022-01-08]. (原始げんし内容ないようそん档于2022-02-28). 
  2. ^ 强烈きょうれつふと赫兹辐射页面そん档备份そん互联网档あん),亚太报,2013ねん12月18にち
  3. ^ Köhler, Rüdeger; Alessandro Tredicucci, Fabio Beltram, Harvey E. Beere, Edmund H. Linfield, A. Giles Davies, David A. Ritchie, Rita C. Iotti, Fausto Rossi. Terahertz semiconductor-heterostructure laser. Nature. 2002-05-09, 417: 156–159 [2011-10-26]. Bibcode:2002Natur.417..156K. ISSN 0028-0836. PMID 12000955. doi:10.1038/417156a. 
  4. ^ Scalari, G.; C. Walther, M. Fischer, R. Terazzi, H. Beere, D. Ritchie, J. Faist. THz and sub-THz quantum cascade lasers. Laser & Photonics Review. 2009-02-24, 3: 45–66 [2011-10-27]. ISSN 1863-8880. doi:10.1002/lpor.200810030. 
  5. ^ Lee, Alan W. M.; Qi Qin, Sushil Kumar, Benjamin S. Williams, Qing Hu, John L. Reno. Real-time terahertz imaging over a standoff distance(>25 meters). Appl. Phys. Lett. 2006, 89 (14): 141125. Bibcode:2006ApPhL..89n1125L. ISSN 0003-6951. doi:10.1063/1.2360210. 
  6. ^ Fathololoumi, S.; E. Dupont, C.W.I. Chan, Z.R. Wasilewski, S.R. Laframboise, D. Ban, A. Matyas, C. Jirauschek, Q. Hu, H. C. Liu. Terahertz quantum cascade lasers operating up to ~200 K with optimized oscillator strength and improved injection tunneling. Optics Express. 2012-02-13, 20 (4): 3866–3876 [2012-03-21]. Bibcode:2012OExpr..20.3866F. doi:10.1364/OE.20.003866.  [失效しっこう連結れんけつ]
  7. ^ K. Ishigaki, M. Shiraishi, S. Suzuki, M. Asada, N. Nishiyama, and S. Arai. Direct intensity modulation and wireless data transmission characteristics of terahertz-oscillating resonant tunneling diodes. Electronics Letters. 10 May 2012, 48 (10): 582–3. doi:10.1049/el.2012.0849. 
  8. ^ Chacksfield, Marc. Scientists show off the future of Wi-Fi – smash through 3Gbps barrier. Tech Radar. 16 May 2012 [16 May 2012]. (原始げんし内容ないようそん于2012-11-25). 
  9. ^ Milestone for Wi-Fi with 'T-rays'. BBC News. 16 May 2012 [16 May 2012]. (原始げんし内容ないようそん于2012-10-17). 

延伸えんしん阅读

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  • Quasioptical Systems: Gaussian Beam Quasioptical Propagation and Applications, Paul F. Goldsmith, IEEE Press(1997)
  • Sensing with Terahertz Radiation, ed. Daniel Mittleman, Springer(2002)
  • Terahertz Spectroscopy: Principles and Applications, ed. Susan L. Dexheimer, CRC Press(2007)
  • Principles of Terahertz Science and Technology, Yun-Shik Lee, Springer(2008)
  • Introduction to THz Wave Photonics, Xi-Cheng Zhang and Jingzhou Xu, Springer(2009)
  • Terahertz Technology: Fundamentals and Applications, Ali Rostami, Hassan Rasooli and Hamed Baghban, Springer(2011)

外部がいぶ链接

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