Terahertz-Quellen senden kurze Lichtimpulse aus, die Billionen Mal pro Sekunde schwingen
Terahertzstrahlung ist wichtigfür die Entwicklung ultraschneller Kommunikationsgeräte oberhalb der 300-GHz-Grenze. Zum Beispiel für die 6G-Mobilfunktechnologie. Dies übersteigt grundsätzlich noch immer die Möglichkeiten moderner Elektronik.
Wissenschaftler des Emergent Photonics Lab (EPic) beiSussex, UK, entwickelte eine Halbleiter-Terahertz-Quelle. Es ist zehnmal dünner als Analoga und hat bessere Eigenschaften als die Vorgängermodelle.
Dünne Schichten können problemlos über bereits vorhandene Schichten gelegt werdenGegenstände und Geräte. Das bedeutet, dass eine Terahertz-Quelle auf den unterschiedlichsten Oberflächen platziert werden kann – sogar auf einer Teekanne oder einem Kunstwerk. Die Autoren der Entwicklung weisen darauf hin, dass dadurch ein enormes Potenzial für die Bekämpfung von Fälschungen, die Entwicklung des Internets der Dinge und der Elektronik der nächsten Generation entsteht.
Terahertz (THz) Strahlungstypelektromagnetische Strahlung, deren Frequenzspektrum zwischen dem gut untersuchten Infrarot- und Mikrowellenbereich liegt. Die Grenzen zwischen diesen Strahlungsarten sind in verschiedenen Quellen unterschiedlich definiert. Der maximal zulässige THz-Frequenzbereich beträgt 3 · 1011-3 · 1012 Hz, der Wellenlängenbereich beträgt 1-0,1 mm. Solche Wellen werden auch Submillimeterwellen genannt. Im Englischen wird dieser Bereich als Terahertz-Lücke bezeichnet, was auf die schwache Entwicklung von Technologien zur Emission und Manipulation von Terahertz-Wellen hinweist. Im Gegensatz zu seinen Nachbarn im Spektrum bleibt die Erzeugung von Terahertz-Strahlung auch heute noch ein komplexer und teurer Prozess.
T-Strahlen (der zweite Name für Terahertz-Wellen) mitdringen leicht in viele Materialien ein und sind im Gegensatz zu Röntgenstrahlen aufgrund fehlender ionisierender Eigenschaften harmlos. So werden beispielsweise in der Medizin aktiv Terahertz-Tomographen eingesetzt, mit denen die oberen Schichten des menschlichen Körpers (Haut, Blutgefäße und Muskeln) untersucht werden können. T-Träger werden verwendet, um Personen und Gepäck an Flughäfen zu scannen und die Qualität verschiedener Materialien in der Industrie zu überprüfen.
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