Terahertz (THz)

Författare: Laura McKinney
Skapelsedatum: 7 April 2021
Uppdatera Datum: 14 Maj 2024
Anonim
Terahertz waves: The missing electromagnetic waves
Video: Terahertz waves: The missing electromagnetic waves

Innehåll

Definition - Vad betyder Terahertz (THz)?

Terahertz (THz) är en måttenhet för frekvens som är lika med 1 biljon hertz (1012 Hz). Det hänvisar vanligtvis till frekvensen för en elektromagnetisk våg, som är en del av det elektromagnetiska spektrumet som är osynligt för det blotta ögat som ligger mellan mikrovågsugn och det infraröda området. T-strålar är ett exempel på en specifik del av spektrumet inom det ITU-specifika bandet och sträcker sig från 0,3 till 3 THz, vilket finner nytta i astronomi.

En introduktion till Microsoft Azure och Microsoft Cloud | I hela denna guide kommer du att lära dig vad cloud computing handlar om och hur Microsoft Azure kan hjälpa dig att migrera och driva ditt företag från molnet.

Techopedia förklarar Terahertz (THz)

Terahertz-frekvensstrålningen (även känd som submillimeterstrålning, som har en våglängd av 0,1 mm eller 1 um upp till 1 mm) upptar mellersta marken mellan det nedre mikrovågsspektrumet och det infraröda spektrumet som kallas terahertz-spalten. Det kallas ett gap eftersom tekniken för skapande och manipulering av strålning i terahertz-frekvensen är i sin spädbarn jämfört med mikrovågsugn och det infraröda spektrum som används i stor utsträckning, och det finns bara få implementationer. Detta beror på att den elektromagnetiska strålningen vid dessa frekvenser blir för hög eller för tunn för att mätas digitalt med hjälp av elektroniska räknare, och därför måste den mätas i proxy genom att använda egenskaperna för våglängd och energi. Generering och modulering av elektromagnetiska signaler inom detta område är också mycket svåra att göra med konventionella elektroniska enheter som används för att generera radiovågor och mikrovågor, vilket skulle kräva ytterligare forskning om ny teknik.

Terahertz-strålning har svårt att penetrera dimma och moln och kan inte tränga igenom flytande vatten eller metall, vilket gör dess användning ganska begränsad till inomhusmiljöer. Det är också icke-joniserande, vilket innebär att det gör liten eller ingen skada på levande vävnad. Detta innebär också att det inte finns något omedelbart behov av att utnyttja frekvensen för en bredare publik, t.ex. inom telekommunikation, på grund av dess nackdelar, men det kan hitta många användningsområden inom andra områden, såsom medicinsk bildbehandling på grund av dess icke-joniserande egenskaper .