Терагерцевое излучение
Содержимое этой статьи нуждается в чистке. |
Тераге́рцевое излуче́ние (или терагерцо́вое излучение), ТГц-излучение, субмиллиметровое излучение, субмиллиметровые волны — электромагнитное излучение, спектр частот которого расположен между инфракрасным и микроволновым диапазонами. Включает в себя электромагнитные волны определяемого МСЭ диапазона частот 0,3—3 ТГц, хотя верхняя граница для терагерцевого излучения несколько условна и в некоторых источниках считается 30 ТГц. Определяемый МСЭ диапазон частот соответствует диапазону децимиллиметровых волн, 1—0,1 мм. Такое же определение диапазону волн даёт ГОСТ 24375-80 и относит эти волны к диапазону гипервысоких частот.
Терагерцевое излучение — не ионизирующее, легко проходит сквозь большинство диэлектриков, но сильно поглощается проводящими материалами и некоторыми диэлектриками. Например, дерево, пластик, керамика для него прозрачны, а металл и вода — нет.
Наука и техника субмиллиметровых волн начала активно развиваться с 1960—1970-х годов, когда стали доступны первые источники и приёмники такого излучения. С начала XXI века это бурно развивающееся направление, имеющее большие перспективы в различных отраслях.
Источники излучения
Одними из первых были разработаны электровакуумные импульсные источники излучения малой мощности, такие как ЛОВ, оротрон. Затем более мощные источники (до десятков кВт) — ЛСЭ, гиротрон. Так, один из разработанных гиратронов имел мощность 1,5 кВт на частоте 1 ТГц в импульсе длительностью 50 мкс, КПД при этом составлял 2,2 %. В числе мощных источников терагерцового излучения — Новосибирский терагерцовый ЛСЭ со средней мощностью 500 Вт.
В качестве ТГц-источников с недавнего времени используются линейные ускорители и синхротроны[уточнить]. В работе представлен импульсный источник ТГц-излучения большой мощности (средняя — 20 Вт, а в пике — ~1 МВт).
Излучение вышеперечисленных источников является тормозным, оно исходит от электронов, ускоренно движущихся в электрическом или магнитном поле специальной конфигурации в вакуумной камере.
Источником ТГц-излучения малой мощности является квантовый оптический генератор (лазер). До конца XX века лазеры для дальней ИК области были громоздкими и малоэффективными, поэтому потребовалась разработка новой схемы генерации. Впервые так называемый квантово-каскадный принцип генерации ТГц-лазера был реализован в 1994 году. Однако проблемой было то, что активная среда, в которой возникало ТГц-излучение, его же и поглощала. К 2002 году проблема была решена введением в активную область многослойного кристалла лазера множества волноводов, выводящих ТГц-излучение наружу. Таким образом был создан первый квантово-каскадный лазер ТГц-излучения, работающий на частоте 4,4 ТГц и выдающий мощность 2 мВт.
Также для генерации маломощного ТГц-излучения применяются источники, использующие [англ.] в полупроводниковом кристалле. Для этого требуются импульсы фемтосекундного (например, титан-сапфирового) лазера и полупроводниковый кристалл с заданными свойствами (часто используют теллурид цинка). Рассматривается возможность создания ТГц-источников на основе эффекта Дембера.
Используют диоды Ганна для создания и регистрации ТГц-излучения.
Существует множество работ, посвящённых принципам генерации ТГц-излучения. В работе, например, теоретически исследуется эмиссия ТГц-излучения от Джозефсоновских переходов между сверхпроводниками при подаче тока вследствие нестационарного эффекта Джозефсона.
Приёмники излучения
Первыми приёмниками могут считаться болометр и оптико-акустический приёмник (ячейка Голея), прототип которого был создан в 1930-х годах Хэисом, а затем усовершенствован М. Голеем в 1940-х годах.
Изначально эти устройства создавались для регистрации инфракрасного (теплового) излучения. Было установлено, что выделение слабого сигнала в ТГц-области невозможно без подавления тепловых шумов. Поэтому в качестве ТГц-приёмников позже стали использовать болометры, охлаждаемые до температур в несколько кельвин.
Для детектирования ТГц-излучения также применяют радиометры, чувствительный элемент которых изготовлен на основе пироэлектрика (сегнетоэлектрика). Эффективно работают пластинки из танталата лития (LiTaO3). Технические характеристики современных пироприёмников и болометров можно посмотреть, например, здесь
Существует экспериментальный образец приёмной камеры, принцип действия которой основан на измерении туннельного тока от чувствительных мембран элементов приёмной матрицы.
Описанные выше приёмники являются неселективными (тепловыми), то есть позволяют регистрировать интегральную мощность сигнала в диапазоне, вырезаемом оптической системой перед приёмником без детализации спектра ТГц-излучения. Эквивалентная мощность шума (NEP), лучших тепловых приёмников лежит в диапазоне 10−18—10−19 Вт/Гц1/2.
К селективным ТГц-приёмникам относятся камеры, в которых используется [англ.], эффект Поккельса, колебания электрического поля (в диодах Ганна). Фотосмешение осуществляют на поверхности металлических антенн, в полупроводниковых кристаллах, тонких сверхпроводящих плёнках. В результате получают сигнал на разностной частоте, который анализируют обычными методами. Эффект Поккельса реализуется в полупроводниковых кристаллах, например, в кристалле арсенида галлия (GaAs).
Существует достаточно большое число приёмников ТГц-излучения, и по сей день идет поиск альтернативных принципов детектирования.
ТГц-спектроскопия
ТГц-диапазон до недавнего времени был труднодоступен, но с развитием ТГц-техники ситуация изменилась. Сейчас существуют [англ.] (Фурье-спектрометры и монохроматоры), работающие во всем ТГц-диапазоне.
В их конструкции используются некоторые из описанных выше источников, приёмников и оптические ТГц-элементы, такие как дифракционные ТГц-решетки, [англ.], фокусирующие рупоры, узкополосные резонансные mesh-фильтры. Возможно использование призм и других диспергирующих элементов. Техника, используемая для ТГц-спектроскопии, содержит черты техник для соседних СВЧ- и ИК-диапазонов, но по-своему уникальна.
ТГц-излучение является компонентой теплового излучения различных макроскопических объектов (как правило, на длинноволновом хвосте спектрального распределения). В ТГц-диапазоне расположены частоты межуровневых переходов некоторых неорганических веществ (линии воды, кислорода, CO, например), длинноволновых колебаний решёток ионных и молекулярных кристаллов, изгибных колебаний длинных молекул, в том числе полимеров и биополимеров; характеристические частоты примесей в диэлектриках, в том числе в лазерных кристаллах; в полупроводниках это частоты, соответствующие энергии связей примесных комплексов, экситонов, зеемановским и штарковским переходам возбуждённых состояний примесей. Частоты мягких мод в сегнетоэлектриках и частоты, соответствующие энергии щелей в сверхпроводниках, также находятся в ТГц-диапазоне.
Представляет интерес изучение магнитотормозного (циклотронного и синхротронного излучения), магнитодрейфового и черенковского излучения в этом диапазоне, которые при определённых условиях дают существенный вклад в общий спектр ТГц-излучения.
Применение в хозяйственной деятельности
ТГц-излучение уже находит применение в некоторых видах хозяйственной деятельности и повседневной жизни людей.
Так, в системах безопасности оно используется для сканирования багажа и людей. В отличие от рентгеновского, ТГц-излучение не наносит вреда организму. С его помощью можно разглядеть спрятанные под одеждой человека металлические, керамические, пластиковые и другие предметы на расстояниях до десятков метров, например, с помощью системы Tadar. Длина волны сканирующего излучения — 3 мм.
В статье описывается метод получения изображения микроскопических объектов с использованием ТГц-излучения, благодаря чему авторами были получены рекордные значения чувствительности и разрешающей способности.
В медицинскую практику начинают внедряться ТГц-томографы, с помощью которых можно исследовать верхние слои тела — кожу, сосуды, мышцы — до глубины в несколько сантиметров. Это нужно, например, для получения изображения опухолей.
Совершенствование приёмных ТГц-камер позволит получать снимки поверхностей, скрытых под слоями штукатурки или краски, что, в свою очередь, сделает возможным «бесконтактное» восстановление первоначального облика произведений живописи.
В производстве ТГц-излучение может найти применение для контроля качества выпускаемой продукции, мониторинга оборудования. Например, можно проводить осмотр продукции в пластиковой, бумажной таре, прозрачной в ТГц-спектре, но непрозрачной в видимом.
Рассматривается возможность разработки высокоскоростных ТГц-систем связи и ТГц-локации для больших высот и космоса.
Перспективные исследования
Большую важность имеют исследования в области ТГц-спектроскопии различных веществ, что позволит найти для них новые применения.
На поверхность Земли практически всё ТГц-излучение попадает от Солнца. Однако, из-за сильного поглощения водными парами атмосферы его мощность ничтожно мала. Поэтому особый интерес представляет исследование воздействия ТГц-излучения на живой организм.
Представляет интерес изучение спектра ТГц-излучения от астрофизических объектов, что позволит получить о них больше информации. В чилийских Андах на высоте 5100 м работает первый в мире телескоп, принимающий излучение от Солнца и других космических светил в диапазоне 0,2—1,5 мм.
Ведутся разработки в области ТГц-эллипсометрии, голографии, исследования взаимодействия ТГц-излучения с металлами и другими веществами. Изучается распространение и взаимодействие ТГц-плазмонов в волноводах разных конфигураций. Разрабатывается база ТГц-схемотехники; уже изготовлены первые ТГц-транзисторы. Эти исследования необходимы, например, для повышения рабочей частоты процессоров до ТГц-диапазона.[уточнить]
Исследование магнитотормозного ТГц-излучения позволит получить информацию о структуре вещества, находящегося в сильном магнитном поле (4—400 Тл).
Также ведутся активные разработки по заказу военных и спецслужб по терагерцовым РЛС и радиолокационно-оптическим системам визуализации, работающим в терагерцовом диапазоне, в том числе персональным, представляющим собой радиолокационно-оптический прибор на основе терагерцевой РЛС, на экране которого картинка отображается в терагерцовом диапазоне. Применение терагерцового излучения в радиолокационно-оптических средствах визуализации может быть использовано для создания очередного вида ПНВ наряду с другими реализуемыми способами, такими как ЭОП, инфракрасная камера, ультрафиолетовая камера.[источник не указан 3248 дней]
Примечания
- Nomenclature of the frequency and wavelength bands used in telemmunications. ITU. Дата обращения: 20 февраля 2013. Архивировано из оригинала 31 октября 2013 года.
- Article 2.1: Frequency and wavelength bands // Radio Regulations. — 2016. — International Telecommunication Union, 2017.
- ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения. Дата обращения: 20 октября 2017. Архивировано 5 сентября 2016 года.
- Р. Г. Мириманов. Миллиметровые и субмиллиметровые волны. — М.: изд. ин. литературы, 1959.
- Р. А. Валитов, С. Ф. Дюбко, В. В. Камышан и др. Техника субмиллиметровых волн. — М.: Сов. Радио, 1969.
- Yun-Shik Lee. Principles of Terahertz Science and Technology. — Springer, 2009.
- Kiyomi Sakai (Ed.). Terahertz Optoelectronics. — Springer, 2005.
- M. Yu. Glyavin, A. G. Luchinin, and G. Yu. Golubiatnikov, PRL 100, 015101 (2008) «Generation of 1.5-kW, 1-THz Coherent Radiation from a Gyrotron with a Pulsed Magnetic Field».
- Лазеры на свободных электронах: новый этап развития Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine. «Наука в Сибири», N 50 (2785) 23 декабря 2010.
- Несвободное плавание свободных электронов Архивная копия от 17 июля 2010 на Wayback Machine.
- G. L. Carr*, Michael C. Martin†, Wayne R. McKinney†, K. Jordan‡,George R. Neil‡ & G. P. Williams‡, NATURE, VOL 420, 14 NOVEMBER 2002 «High-power terahertz radiation from relativistic electrons»
- Y.-L. MATHIS, B. GASHAROVA and D. MOSS, Journal of Biological Physics 29: 313—318, 2003, «Terahertz Radiation at ANKA, the New Synchrotron Light Source in Karlsruhe».
- G.L. CARR, M.C. MARTIN, W.R. MCKINNEY, K. JORDAN, G.R. NEIL and G.P. WILLIAMS, Journal of Biological Physics 29: 319—325, 2003. «Very High Power THz Radiation Sources»
- R. Köhler et al. Terahertz semiconductor-heterostructure laser (англ.) // Nature. — 2002. — Vol. 417. — P. 156—159. — doi:10.1038/417156a. Архивировано 6 июля 2008 года.
- Masashi Tachiki,1 Shouta Fukuya,2 and Tomio Koyama, PRL 102, 127002 (2009) «Mechanism of Terahertz ElectromagneticWave Emission from Intrinsic Josephson Junctions»
- Harold A. Zahl and Marcel J.E. Golay, Re. Sci. Inst. 17, 11, November 1946, «Pneumatic Heat Detector»
- T. W. Kenny and J. K. Reynolds, J. A. Podosek, et al., RevSciInstrum_67_112, «Micromachined infrared sensors using tunneling displacement transducers»
- Demonstration of high optical sensitivity in far-infrared hot-electron bolometer. Appl. Phys. Lett. 98, 193503 (2011); doi:10.1063/1.3589367 (3 pages) (недоступная ссылка)
- E. N. Grossman, «Lithographic Antennas for Submillimeter and Infrared Frequencies»
- Masahiko Tani et al.,International Journal of Infrared and Millimeter Waves, Vol. 27, No. 4, April 2006, NOVEL TERAHERTZ PHOTOCONDUCTIVE ANTENNAS
- K. A. McIntosh, E. R. Brown, ApplPhysLett_73_3824, «Terahertz photomixing with diode lasers in low-temperature-grown GaAs»
- W. Porterfield, J. L. Hesler, et al., APPLIED OPTICS, Vol. 33, No. 25 , 1994, Resonant metal-mesh bandpass filters for the far infrared
- Cecilie Rønne, Per-Olof Åstrand, and Søren R. Keiding, PRL,VOL 82, NUMBer 14, 1999, THz Spectroscopy of Liquid H2O and D2O
- Grischkowsky, S0ren Keiding, et al., J. Opt. Soc. Am. B/Vol. 7, No. 10, 1990, Far-infrared time-domain spectroscopy with terahertz beams of dielectrics and semiconductors
- Субмиллиметровая спектроскопия. Дата обращения: 22 июля 2010. Архивировано 22 марта 2012 года.
- Tadar. Дата обращения: 22 июля 2010. Архивировано 1 мая 2012 года.
- A. J. Huber,†,‡ F. Keilmann, et. Al, NANO LETTERS 2008 Vol. 8, No. 11, Terahertz Near-Field Nanoscopy of Mobile Carriers in Single Semiconductor Nanodevices
- S.Wang and X-C Zhang, J. Phys. D: Appl. Phys. 37 (2004), Pulsed terahertz tomography
- Hidden Art Could be Revealed by New Terahertz Device Архивная копия от 26 ноября 2010 на Wayback Machine Newswise, Retrieved on 21 September 2008
- R. Piesiewicz, M. Jacob, M. Koch, J. Schoebel and T. Kürner, Performance analysis of future multi-gigabit wireless communication systems at THz frequencies with highly directive antennas in realistic indoor environments, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 14, No. 2, March/April 2008
- Усанов Д. А., Скрипаль А. В., Усанов А. Д., Рытик А. П. — Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2007., БИОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
- T. Hofmann, U. Schade, et al., REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 77, 063902 2006, Terahertz magneto-optic generalized ellipsometry using synchrotron and blackbody radiation
- Ranxi Zhang et al., APPLIED OPTICS, Vol. 47, No. 34, 2008, Polarization information for terahertz imaging
Литература
- Братман В. Л., Литвак А. Г., Суворов Е. В. Освоение терагерцевого диапазона: источники и приложения // УФН. — 2011.
- A.A. Angeluts, A.V. Balakin, M.G.Evdokimov,M.N. Esaulkov,M.M.Nazarov, I.A.Ozheredov, D.A. Sapozhnikov, P.M.Solyankin, O.P.Cherkasova, A.P.Shkurinov, «Characteristic responses of biological and nanoscale systems in the terahertz frequency range», Quantum Electronics, v. 44, N7, pp. 614—632, 2014, DOI:10.1070/QE2014v044n07ABEH015565.
- Генерация и усиление сигналов терагерцового диапазона: колл.монография / под ред. А. Е. Храмова, А. Г. Баланова, В. Д. Еремки, В. Е. Запевалова, А. А. Короновского. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2016. 460 с. ISBN 978-5-7433-3013-3
Ссылки
- Гареев Газинур Зиятдинович, Лучинин Виктор Викторович. Применение ТГц-излучения для обеспечения жизнедеятельности человека // Биотехносфера. — 2014. — Вып. 6 (36). — С. 71–79. — ISSN 2073-4824.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Терагерцевое излучение, Что такое Терагерцевое излучение? Что означает Терагерцевое излучение?
Soderzhimoe etoj stati nuzhdaetsya v chistke Tekst soderzhit mnogo malovazhnyh neenciklopedichnyh ili ustarevshih podrobnostej ili ne otnosyasheesya k teme stati Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 15 avgusta 2016 Terage rcevoe izluche nie ili teragerco voe izluchenie TGc izluchenie submillimetrovoe izluchenie submillimetrovye volny elektromagnitnoe izluchenie spektr chastot kotorogo raspolozhen mezhdu infrakrasnym i mikrovolnovym diapazonami Vklyuchaet v sebya elektromagnitnye volny opredelyaemogo MSE diapazona chastot 0 3 3 TGc hotya verhnyaya granica dlya teragercevogo izlucheniya neskolko uslovna i v nekotoryh istochnikah schitaetsya 30 TGc Opredelyaemyj MSE diapazon chastot sootvetstvuet diapazonu decimillimetrovyh voln 1 0 1 mm Takoe zhe opredelenie diapazonu voln dayot GOST 24375 80 i otnosit eti volny k diapazonu gipervysokih chastot Teragercevoe izluchenie ne ioniziruyushee legko prohodit skvoz bolshinstvo dielektrikov no silno pogloshaetsya provodyashimi materialami i nekotorymi dielektrikami Naprimer derevo plastik keramika dlya nego prozrachny a metall i voda net Nauka i tehnika submillimetrovyh voln nachala aktivno razvivatsya s 1960 1970 h godov kogda stali dostupny pervye istochniki i priyomniki takogo izlucheniya S nachala XXI veka eto burno razvivayusheesya napravlenie imeyushee bolshie perspektivy v razlichnyh otraslyah Istochniki izlucheniyaOdnimi iz pervyh byli razrabotany elektrovakuumnye impulsnye istochniki izlucheniya maloj moshnosti takie kak LOV orotron Zatem bolee moshnye istochniki do desyatkov kVt LSE girotron Tak odin iz razrabotannyh giratronov imel moshnost 1 5 kVt na chastote 1 TGc v impulse dlitelnostyu 50 mks KPD pri etom sostavlyal 2 2 V chisle moshnyh istochnikov teragercovogo izlucheniya Novosibirskij teragercovyj LSE so srednej moshnostyu 500 Vt V kachestve TGc istochnikov s nedavnego vremeni ispolzuyutsya linejnye uskoriteli i sinhrotrony utochnit V rabote predstavlen impulsnyj istochnik TGc izlucheniya bolshoj moshnosti srednyaya 20 Vt a v pike 1 MVt Izluchenie vysheperechislennyh istochnikov yavlyaetsya tormoznym ono ishodit ot elektronov uskorenno dvizhushihsya v elektricheskom ili magnitnom pole specialnoj konfiguracii v vakuumnoj kamere Istochnikom TGc izlucheniya maloj moshnosti yavlyaetsya kvantovyj opticheskij generator lazer Do konca XX veka lazery dlya dalnej IK oblasti byli gromozdkimi i maloeffektivnymi poetomu potrebovalas razrabotka novoj shemy generacii Vpervye tak nazyvaemyj kvantovo kaskadnyj princip generacii TGc lazera byl realizovan v 1994 godu Odnako problemoj bylo to chto aktivnaya sreda v kotoroj voznikalo TGc izluchenie ego zhe i pogloshala K 2002 godu problema byla reshena vvedeniem v aktivnuyu oblast mnogoslojnogo kristalla lazera mnozhestva volnovodov vyvodyashih TGc izluchenie naruzhu Takim obrazom byl sozdan pervyj kvantovo kaskadnyj lazer TGc izlucheniya rabotayushij na chastote 4 4 TGc i vydayushij moshnost 2 mVt Takzhe dlya generacii malomoshnogo TGc izlucheniya primenyayutsya istochniki ispolzuyushie angl v poluprovodnikovom kristalle Dlya etogo trebuyutsya impulsy femtosekundnogo naprimer titan sapfirovogo lazera i poluprovodnikovyj kristall s zadannymi svojstvami chasto ispolzuyut tellurid cinka Rassmatrivaetsya vozmozhnost sozdaniya TGc istochnikov na osnove effekta Dembera Ispolzuyut diody Ganna dlya sozdaniya i registracii TGc izlucheniya Sushestvuet mnozhestvo rabot posvyashyonnyh principam generacii TGc izlucheniya V rabote naprimer teoreticheski issleduetsya emissiya TGc izlucheniya ot Dzhozefsonovskih perehodov mezhdu sverhprovodnikami pri podache toka vsledstvie nestacionarnogo effekta Dzhozefsona Priyomniki izlucheniyaPervymi priyomnikami mogut schitatsya bolometr i optiko akusticheskij priyomnik yachejka Goleya prototip kotorogo byl sozdan v 1930 h godah Heisom a zatem usovershenstvovan M Goleem v 1940 h godah Iznachalno eti ustrojstva sozdavalis dlya registracii infrakrasnogo teplovogo izlucheniya Bylo ustanovleno chto vydelenie slabogo signala v TGc oblasti nevozmozhno bez podavleniya teplovyh shumov Poetomu v kachestve TGc priyomnikov pozzhe stali ispolzovat bolometry ohlazhdaemye do temperatur v neskolko kelvin Dlya detektirovaniya TGc izlucheniya takzhe primenyayut radiometry chuvstvitelnyj element kotoryh izgotovlen na osnove piroelektrika segnetoelektrika Effektivno rabotayut plastinki iz tantalata litiya LiTaO3 Tehnicheskie harakteristiki sovremennyh piropriyomnikov i bolometrov mozhno posmotret naprimer zdes Sushestvuet eksperimentalnyj obrazec priyomnoj kamery princip dejstviya kotoroj osnovan na izmerenii tunnelnogo toka ot chuvstvitelnyh membran elementov priyomnoj matricy Opisannye vyshe priyomniki yavlyayutsya neselektivnymi teplovymi to est pozvolyayut registrirovat integralnuyu moshnost signala v diapazone vyrezaemom opticheskoj sistemoj pered priyomnikom bez detalizacii spektra TGc izlucheniya Ekvivalentnaya moshnost shuma NEP luchshih teplovyh priyomnikov lezhit v diapazone 10 18 10 19 Vt Gc1 2 K selektivnym TGc priyomnikam otnosyatsya kamery v kotoryh ispolzuetsya angl effekt Pokkelsa kolebaniya elektricheskogo polya v diodah Ganna Fotosmeshenie osushestvlyayut na poverhnosti metallicheskih antenn v poluprovodnikovyh kristallah tonkih sverhprovodyashih plyonkah V rezultate poluchayut signal na raznostnoj chastote kotoryj analiziruyut obychnymi metodami Effekt Pokkelsa realizuetsya v poluprovodnikovyh kristallah naprimer v kristalle arsenida galliya GaAs Sushestvuet dostatochno bolshoe chislo priyomnikov TGc izlucheniya i po sej den idet poisk alternativnyh principov detektirovaniya TGc spektroskopiyaTGc diapazon do nedavnego vremeni byl trudnodostupen no s razvitiem TGc tehniki situaciya izmenilas Sejchas sushestvuyut angl Fure spektrometry i monohromatory rabotayushie vo vsem TGc diapazone V ih konstrukcii ispolzuyutsya nekotorye iz opisannyh vyshe istochnikov priyomnikov i opticheskie TGc elementy takie kak difrakcionnye TGc reshetki angl fokusiruyushie rupory uzkopolosnye rezonansnye mesh filtry Vozmozhno ispolzovanie prizm i drugih dispergiruyushih elementov Tehnika ispolzuemaya dlya TGc spektroskopii soderzhit cherty tehnik dlya sosednih SVCh i IK diapazonov no po svoemu unikalna TGc izluchenie yavlyaetsya komponentoj teplovogo izlucheniya razlichnyh makroskopicheskih obektov kak pravilo na dlinnovolnovom hvoste spektralnogo raspredeleniya V TGc diapazone raspolozheny chastoty mezhurovnevyh perehodov nekotoryh neorganicheskih veshestv linii vody kisloroda CO naprimer dlinnovolnovyh kolebanij reshyotok ionnyh i molekulyarnyh kristallov izgibnyh kolebanij dlinnyh molekul v tom chisle polimerov i biopolimerov harakteristicheskie chastoty primesej v dielektrikah v tom chisle v lazernyh kristallah v poluprovodnikah eto chastoty sootvetstvuyushie energii svyazej primesnyh kompleksov eksitonov zeemanovskim i shtarkovskim perehodam vozbuzhdyonnyh sostoyanij primesej Chastoty myagkih mod v segnetoelektrikah i chastoty sootvetstvuyushie energii shelej v sverhprovodnikah takzhe nahodyatsya v TGc diapazone Predstavlyaet interes izuchenie magnito tormoznogo ciklotronnogo i sinhrotronnogo izlucheniya magnitodrejfovogo i cherenkovskogo izlucheniya v etom diapazone kotorye pri opredelyonnyh usloviyah dayut sushestvennyj vklad v obshij spektr TGc izlucheniya Primenenie v hozyajstvennoj deyatelnostiTGc izluchenie uzhe nahodit primenenie v nekotoryh vidah hozyajstvennoj deyatelnosti i povsednevnoj zhizni lyudej Tak v sistemah bezopasnosti ono ispolzuetsya dlya skanirovaniya bagazha i lyudej V otlichie ot rentgenovskogo TGc izluchenie ne nanosit vreda organizmu S ego pomoshyu mozhno razglyadet spryatannye pod odezhdoj cheloveka metallicheskie keramicheskie plastikovye i drugie predmety na rasstoyaniyah do desyatkov metrov naprimer s pomoshyu sistemy Tadar Dlina volny skaniruyushego izlucheniya 3 mm V state opisyvaetsya metod polucheniya izobrazheniya mikroskopicheskih obektov s ispolzovaniem TGc izlucheniya blagodarya chemu avtorami byli polucheny rekordnye znacheniya chuvstvitelnosti i razreshayushej sposobnosti V medicinskuyu praktiku nachinayut vnedryatsya TGc tomografy s pomoshyu kotoryh mozhno issledovat verhnie sloi tela kozhu sosudy myshcy do glubiny v neskolko santimetrov Eto nuzhno naprimer dlya polucheniya izobrazheniya opuholej Sovershenstvovanie priyomnyh TGc kamer pozvolit poluchat snimki poverhnostej skrytyh pod sloyami shtukaturki ili kraski chto v svoyu ochered sdelaet vozmozhnym beskontaktnoe vosstanovlenie pervonachalnogo oblika proizvedenij zhivopisi V proizvodstve TGc izluchenie mozhet najti primenenie dlya kontrolya kachestva vypuskaemoj produkcii monitoringa oborudovaniya Naprimer mozhno provodit osmotr produkcii v plastikovoj bumazhnoj tare prozrachnoj v TGc spektre no neprozrachnoj v vidimom Rassmatrivaetsya vozmozhnost razrabotki vysokoskorostnyh TGc sistem svyazi i TGc lokacii dlya bolshih vysot i kosmosa Perspektivnye issledovaniyaBolshuyu vazhnost imeyut issledovaniya v oblasti TGc spektroskopii razlichnyh veshestv chto pozvolit najti dlya nih novye primeneniya Na poverhnost Zemli prakticheski vsyo TGc izluchenie popadaet ot Solnca Odnako iz za silnogo poglosheniya vodnymi parami atmosfery ego moshnost nichtozhno mala Poetomu osobyj interes predstavlyaet issledovanie vozdejstviya TGc izlucheniya na zhivoj organizm Predstavlyaet interes izuchenie spektra TGc izlucheniya ot astrofizicheskih obektov chto pozvolit poluchit o nih bolshe informacii V chilijskih Andah na vysote 5100 m rabotaet pervyj v mire teleskop prinimayushij izluchenie ot Solnca i drugih kosmicheskih svetil v diapazone 0 2 1 5 mm Vedutsya razrabotki v oblasti TGc ellipsometrii golografii issledovaniya vzaimodejstviya TGc izlucheniya s metallami i drugimi veshestvami Izuchaetsya rasprostranenie i vzaimodejstvie TGc plazmonov v volnovodah raznyh konfiguracij Razrabatyvaetsya baza TGc shemotehniki uzhe izgotovleny pervye TGc tranzistory Eti issledovaniya neobhodimy naprimer dlya povysheniya rabochej chastoty processorov do TGc diapazona utochnit Issledovanie magnitotormoznogo TGc izlucheniya pozvolit poluchit informaciyu o strukture veshestva nahodyashegosya v silnom magnitnom pole 4 400 Tl Takzhe vedutsya aktivnye razrabotki po zakazu voennyh i specsluzhb po teragercovym RLS i radiolokacionno opticheskim sistemam vizualizacii rabotayushim v teragercovom diapazone v tom chisle personalnym predstavlyayushim soboj radiolokacionno opticheskij pribor na osnove teragercevoj RLS na ekrane kotorogo kartinka otobrazhaetsya v teragercovom diapazone Primenenie teragercovogo izlucheniya v radiolokacionno opticheskih sredstvah vizualizacii mozhet byt ispolzovano dlya sozdaniya ocherednogo vida PNV naryadu s drugimi realizuemymi sposobami takimi kak EOP infrakrasnaya kamera ultrafioletovaya kamera istochnik ne ukazan 3248 dnej PrimechaniyaNomenclature of the frequency and wavelength bands used in telemmunications neopr ITU Data obrasheniya 20 fevralya 2013 Arhivirovano iz originala 31 oktyabrya 2013 goda Article 2 1 Frequency and wavelength bands Radio Regulations 2016 International Telecommunication Union 2017 GOST 24375 80 Radiosvyaz Terminy i opredeleniya neopr Data obrasheniya 20 oktyabrya 2017 Arhivirovano 5 sentyabrya 2016 goda R G Mirimanov Millimetrovye i submillimetrovye volny M izd in literatury 1959 R A Valitov S F Dyubko V V Kamyshan i dr Tehnika submillimetrovyh voln M Sov Radio 1969 Yun Shik Lee Principles of Terahertz Science and Technology Springer 2009 Kiyomi Sakai Ed Terahertz Optoelectronics Springer 2005 M Yu Glyavin A G Luchinin and G Yu Golubiatnikov PRL 100 015101 2008 Generation of 1 5 kW 1 THz Coherent Radiation from a Gyrotron with a Pulsed Magnetic Field Lazery na svobodnyh elektronah novyj etap razvitiya Arhivnaya kopiya ot 5 marta 2016 na Wayback Machine Nauka v Sibiri N 50 2785 23 dekabrya 2010 Nesvobodnoe plavanie svobodnyh elektronov Arhivnaya kopiya ot 17 iyulya 2010 na Wayback Machine G L Carr Michael C Martin Wayne R McKinney K Jordan George R Neil amp G P Williams NATURE VOL 420 14 NOVEMBER 2002 High power terahertz radiation from relativistic electrons Y L MATHIS B GASHAROVA and D MOSS Journal of Biological Physics 29 313 318 2003 Terahertz Radiation at ANKA the New Synchrotron Light Source in Karlsruhe G L CARR M C MARTIN W R MCKINNEY K JORDAN G R NEIL and G P WILLIAMS Journal of Biological Physics 29 319 325 2003 Very High Power THz Radiation Sources R Kohler et al Terahertz semiconductor heterostructure laser angl Nature 2002 Vol 417 P 156 159 doi 10 1038 417156a Arhivirovano 6 iyulya 2008 goda Masashi Tachiki 1 Shouta Fukuya 2 and Tomio Koyama PRL 102 127002 2009 Mechanism of Terahertz ElectromagneticWave Emission from Intrinsic Josephson Junctions Harold A Zahl and Marcel J E Golay Re Sci Inst 17 11 November 1946 Pneumatic Heat Detector T W Kenny and J K Reynolds J A Podosek et al RevSciInstrum 67 112 Micromachined infrared sensors using tunneling displacement transducers Demonstration of high optical sensitivity in far infrared hot electron bolometer Appl Phys Lett 98 193503 2011 doi 10 1063 1 3589367 3 pages nedostupnaya ssylka E N Grossman Lithographic Antennas for Submillimeter and Infrared Frequencies Masahiko Tani et al International Journal of Infrared and Millimeter Waves Vol 27 No 4 April 2006 NOVEL TERAHERTZ PHOTOCONDUCTIVE ANTENNAS K A McIntosh E R Brown ApplPhysLett 73 3824 Terahertz photomixing with diode lasers in low temperature grown GaAs W Porterfield J L Hesler et al APPLIED OPTICS Vol 33 No 25 1994 Resonant metal mesh bandpass filters for the far infrared Cecilie Ronne Per Olof Astrand and Soren R Keiding PRL VOL 82 NUMBer 14 1999 THz Spectroscopy of Liquid H2O and D2O Grischkowsky S0ren Keiding et al J Opt Soc Am B Vol 7 No 10 1990 Far infrared time domain spectroscopy with terahertz beams of dielectrics and semiconductors Submillimetrovaya spektroskopiya neopr Data obrasheniya 22 iyulya 2010 Arhivirovano 22 marta 2012 goda Tadar neopr Data obrasheniya 22 iyulya 2010 Arhivirovano 1 maya 2012 goda A J Huber F Keilmann et Al NANO LETTERS 2008 Vol 8 No 11 Terahertz Near Field Nanoscopy of Mobile Carriers in Single Semiconductor Nanodevices S Wang and X C Zhang J Phys D Appl Phys 37 2004 Pulsed terahertz tomography Hidden Art Could be Revealed by New Terahertz Device Arhivnaya kopiya ot 26 noyabrya 2010 na Wayback Machine Newswise Retrieved on 21 September 2008 R Piesiewicz M Jacob M Koch J Schoebel and T Kurner Performance analysis of future multi gigabit wireless communication systems at THz frequencies with highly directive antennas in realistic indoor environments IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics Vol 14 No 2 March April 2008 Usanov D A Skripal A V Usanov A D Rytik A P Saratov Izd vo Sarat Un ta 2007 BIOFIZIChESKIE ASPEKTY VOZDEJSTVIYa ELEKTROMAGNITNYH POLEJ T Hofmann U Schade et al REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS 77 063902 2006 Terahertz magneto optic generalized ellipsometry using synchrotron and blackbody radiation Ranxi Zhang et al APPLIED OPTICS Vol 47 No 34 2008 Polarization information for terahertz imagingLiteraturaBratman V L Litvak A G Suvorov E V Osvoenie teragercevogo diapazona istochniki i prilozheniya UFN 2011 A A Angeluts A V Balakin M G Evdokimov M N Esaulkov M M Nazarov I A Ozheredov D A Sapozhnikov P M Solyankin O P Cherkasova A P Shkurinov Characteristic responses of biological and nanoscale systems in the terahertz frequency range Quantum Electronics v 44 N7 pp 614 632 2014 DOI 10 1070 QE2014v044n07ABEH015565 Generaciya i usilenie signalov teragercovogo diapazona koll monografiya pod red A E Hramova A G Balanova V D Eremki V E Zapevalova A A Koronovskogo Saratov Sarat gos tehn un t 2016 460 s ISBN 978 5 7433 3013 3SsylkiGareev Gazinur Ziyatdinovich Luchinin Viktor Viktorovich Primenenie TGc izlucheniya dlya obespecheniya zhiznedeyatelnosti cheloveka Biotehnosfera 2014 Vyp 6 36 S 71 79 ISSN 2073 4824
