แหล่งกำเนิดเทราเฮิร์ตซ์ปล่อยพัลส์แสงสั้นๆ ที่สั่นล้านล้านครั้งต่อ
รังสีเทราเฮิร์ตซ์มีความสำคัญเพื่อการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูงพิเศษเหนือขีดจำกัด 300 GHz ยกตัวอย่างเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 6G สิ่งนี้ยังคงเกินความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่โดยพื้นฐาน
นักวิทยาศาสตร์จาก Emergent Photonics Lab (EPic) ที่ซัสเซ็กซ์สหราชอาณาจักรพัฒนาแหล่งที่มาของเซมิคอนดักเตอร์เทราเฮิรตซ์ บางกว่าอะนาล็อก 10 เท่าและคุณสมบัติดีกว่ารุ่นก่อน ๆ
สามารถวางชั้นบางๆ ทับชั้นที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดายวัตถุและอุปกรณ์ ซึ่งหมายความว่าสามารถวางแหล่งกำเนิดเทระเฮิรตซ์ได้บนพื้นผิวที่หลากหลาย แม้แต่บนกาน้ำชาหรืองานศิลปะก็ตาม ผู้เขียนโครงการพัฒนาตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งนี้สร้างศักยภาพมหาศาลในการต่อสู้กับการปลอมแปลง การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นต่อไป
การแผ่รังสีเทราเฮิร์ตซ์ (THz) - ชนิดรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นสเปกตรัมความถี่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างช่วงอินฟราเรดและไมโครเวฟที่มีการศึกษามาเป็นอย่างดี ขอบเขตระหว่างรังสีประเภทนี้กำหนดไว้แตกต่างกันในแหล่งต่างๆ ช่วงความถี่ THz สูงสุดที่อนุญาตคือ 3 · 1011-3 · 1012 Hz ช่วงความยาวคลื่น 1-0.1 มม. ตามลำดับ คลื่นดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่าคลื่นซับมิลมิเตอร์ ในภาษาอังกฤษช่วงนี้เรียกว่าช่องว่างเทราเฮิร์ตซ์ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาที่อ่อนแอของเทคโนโลยีสำหรับการปล่อยและการจัดการคลื่นเทราเฮิร์ตซ์ ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนบ้านในสเปกตรัมการสร้างรังสีเทราเฮิร์ตซ์ยังคงเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีราคาแพงแม้กระทั่งในปัจจุบัน
T-rays (ชื่อที่สองของคลื่นเทราเฮิร์ตซ์) ด้วยทะลุผ่านวัสดุจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและไม่เหมือนรังสีเอกซ์คือไม่เป็นอันตรายเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติในการแตกตัวเป็นไอออน ดังนั้นในทางการแพทย์จึงมีการใช้เอกซเรย์เทราเฮิร์ตซ์ซึ่งช่วยในการตรวจสอบชั้นบนของร่างกายมนุษย์ (ผิวหนังหลอดเลือดและกล้ามเนื้อ) T-beams ใช้ในการสแกนคนและสัมภาระที่สนามบินรวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุต่างๆในอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
สารประกอบยูเรเนียมใหม่ทำลายสถิติการนำไฟฟ้าที่ผิดปกติ
สถานที่ที่มีพายุมากที่สุดในโลก: ทำไม Drake Passage จึงเป็นเส้นทางที่อันตรายที่สุดไปยังแอนตาร์กติกา
ข้อผิดพลาดทางวิวัฒนาการ: อวัยวะใดในร่างกายมนุษย์ทำงานอย่างไร้เหตุผล