Terahertz (THz)

Forfatter: Laura McKinney
Oprettelsesdato: 7 April 2021
Opdateringsdato: 14 Kan 2024
Anonim
Terahertz waves: The missing electromagnetic waves
Video.: Terahertz waves: The missing electromagnetic waves

Indhold

Definition - Hvad betyder Terahertz (THz)?

Terahertz (THz) er en måleenhed for frekvens, der er lig med 1 billion billion Hertz (1012 Hz). Det henviser normalt til hyppigheden af ​​en elektromagnetisk bølge, som er en del af det elektromagnetiske spektrum, der er usynlig for det blotte øje, der ligger mellem mikrobølgeovnen og det infrarøde område. T-stråler er et eksempel på en bestemt del af spektret inden for det ITU-udpegede bånd og spænder fra 0,3 til 3 THz, som finder nytten i astronomi.

En introduktion til Microsoft Azure og Microsoft Cloud | Gennem denne vejledning lærer du, hvad cloud computing handler om, og hvordan Microsoft Azure kan hjælpe dig med at migrere og drive din virksomhed fra skyen.

Techopedia forklarer Terahertz (THz)

Terahertz-frekvensstrålingen (også kendt som submillimeter-stråling, som har en bølgelængde på 0,1 mm eller 1 um op til 1 mm) optager mellemgrunden mellem det nedre mikrobøltspektrum og det infrarøde spektrum, der kaldes terahertz-spalten. Det kaldes et hul, fordi teknologien til oprettelse og manipulation af stråling i terahertz-frekvensen er i sin spædbarn sammenlignet med mikrobølgeovnen og det infrarøde spektrum, der bruges i vid udstrækning, og der er kun få implementeringer. Dette skyldes, at ved disse frekvenser bliver den elektromagnetiske stråling for høj eller for tynd til at måles digitalt ved hjælp af elektroniske tællere, og derfor skal den måles i proxy ved hjælp af egenskaberne bølgelængde og energi. Generering og modulering af elektromagnetiske signaler i dette interval er også meget vanskelige at gøre med konventionelle elektroniske enheder, der bruges til at generere radiobølger og mikrobølger, hvilket ville kræve yderligere forskning i ny teknologi.

Terahertz-stråling har svært ved at trænge ind i tåge og skyer og kan ikke trænge igennem flydende vand eller metal, hvilket gør brugen ganske begrænset til indemiljøer. Det er også ikke-ioniserende, hvilket betyder, at det skader ringe eller ingen skade på levende væv. Dette betyder også, at der ikke umiddelbart er behov for at gøre brug af frekvensen for et bredere publikum, såsom inden for telekommunikation, på grund af dets ulemper, men det kan muligvis finde mange anvendelser inden for andre områder, såsom medicinsk billeddannelse på grund af dets ikke-ioniserende egenskaber .