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標(biāo)簽 > 太赫茲
太赫茲是一種新的、有很多獨(dú)特優(yōu)點(diǎn)的輻射源;太赫茲技術(shù)是一個(gè)非常重要的交叉前沿領(lǐng)域,給技術(shù)創(chuàng)新、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)家安全提供了一個(gè)非常誘人的機(jī)遇可能引發(fā)科學(xué)技術(shù)的革命性發(fā)展。
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利用石墨烯電導(dǎo)率變化實(shí)現(xiàn)太赫茲調(diào)制
1815年,David Brewster發(fā)表了一篇論文,描述了實(shí)現(xiàn)透明物體零反射所需的入射角。兩百多年后,香港中文大學(xué)許建斌和華威大學(xué)Emma Pick...
麻省理工學(xué)院設(shè)計(jì)的新一代太赫茲激光器是全球首個(gè)同時(shí)達(dá)到三個(gè)關(guān)鍵性能目標(biāo)的激光器,這三個(gè)關(guān)鍵性能分別為:高恒定功率、窄波束模式和寬頻率調(diào)諧。因此,在化學(xué)傳...
太赫茲作為毫米波的延伸,它所提供的通信帶寬遠(yuǎn)大于毫米波,理論上可實(shí)現(xiàn)極高速的無(wú)線通信。實(shí)現(xiàn)太赫茲通信的關(guān)鍵在于是否能設(shè)計(jì)并獲得具有良好性能的太赫茲收發(fā)機(jī)...
為了支持更大的通信速率,根據(jù)香農(nóng)定律,信道容量必須相應(yīng)增加,通常而言這意味著需要增加通信帶寬。為了增加通信帶寬,最直接的方法就是提升載波頻率,而這也是太...
波導(dǎo)管與3D打印將有助于太赫茲實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程應(yīng)用
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,低損耗介質(zhì)波導(dǎo)管與低成本3D打印相結(jié)合將有助于突破太赫茲研究的瓶頸,并有望實(shí)現(xiàn)太赫茲的遠(yuǎn)程應(yīng)用。
深入研究對(duì)構(gòu)成太赫茲無(wú)線系統(tǒng)的2種關(guān)鍵電路
本文的研究工作圍繞固態(tài)太赫茲高速無(wú)線通信技術(shù)展開(kāi),深入研究太赫茲分諧波混頻技術(shù)和太赫茲二倍頻技術(shù),并構(gòu)建了高速無(wú)線通信系統(tǒng),在太赫茲頻段成功進(jìn)行了高速無(wú)...
2019-01-04 標(biāo)簽:無(wú)線系統(tǒng)太赫茲 5.3k 0
相對(duì)于 X 射線有千電子伏的光子能量,太赫茲輻射的能量只有毫電子伏的數(shù)量級(jí)。它的能量低于各種化學(xué)鍵的鍵能,因此它不會(huì)引起有害的電離反應(yīng)。這點(diǎn)對(duì)旅客身體的...
對(duì)強(qiáng)激光-固體靶相互作用產(chǎn)生太赫茲輻射的新途徑進(jìn)行探索
實(shí)驗(yàn)是在盧瑟福實(shí)驗(yàn)室的Vulcan激光裝置進(jìn)行的,實(shí)驗(yàn)方案由中方提出。利用皮秒超強(qiáng)激光裝置,他們首先在固體薄膜靶中加速大量高能電子,之后,當(dāng)電子從靶背面...
隨著對(duì)電磁波譜的不斷探索, 人類對(duì)電子學(xué)和光學(xué)獲得了充分的認(rèn)識(shí), 并且通過(guò)對(duì)電子學(xué)和光學(xué)的研究, 研發(fā)了各種器件, 形成了兩大較為成熟的研究和應(yīng)用技術(shù)。
中國(guó)新戰(zhàn)機(jī)將裝備可探測(cè)F-22的太赫茲雷達(dá)
我國(guó)除了在研究機(jī)載太赫茲精確測(cè)地雷達(dá)外,還在積極進(jìn)行太赫茲遙感和預(yù)警成像衛(wèi)星的研制工作。
太赫茲(Terahertz,THz)頻段是介于毫米波和紅外波之間,頻率在0.1~10THz,它在電子學(xué)領(lǐng)域被稱為亞毫米波,光譜學(xué)領(lǐng)域被稱為遠(yuǎn)紅外射線,是...
太赫茲關(guān)鍵技術(shù)及在通信里的應(yīng)用
太赫茲波在自然界中隨處可見(jiàn),我們身邊的大部分物體的熱輻射都是太赫茲波。它是位于微波和紅外短波之間的過(guò)渡區(qū)域的電磁波,在電子學(xué)領(lǐng)域,這段電磁波稱為毫米波和...
2024-04-16 標(biāo)簽:無(wú)線通信通信系統(tǒng)電磁波 4.2k 0
中國(guó)移動(dòng)研究院聯(lián)合創(chuàng)新中心發(fā)布面向6G的太赫茲信道仿真平臺(tái)
太赫茲通信因其大帶寬、高速率的特點(diǎn)被認(rèn)為是6G的候選關(guān)鍵技術(shù)之一。太赫茲波高頻率、小波長(zhǎng)的特點(diǎn),使得其信道傳播特性與Sub-6GHz、毫米波信道顯著差異...
太赫茲波束賦形的基本概念和應(yīng)用場(chǎng)景
太赫茲(Terahertz 或者 THz)波段可以定義為 0.3 THz~3 THz 的電磁波。從頻率上看,太赫茲波段處于微波與光波之間,被稱為“太赫茲...
太赫茲頻譜將在未來(lái)無(wú)線技術(shù)中發(fā)揮怎樣的作用?
太赫茲(THz)頻譜區(qū)域內(nèi)的新頻率范圍很快就能夠支持不斷增長(zhǎng)的通信需求,以獲得更多帶寬。
新太赫茲成像技術(shù)在物體形狀識(shí)別和成分解析中的應(yīng)用
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,研究人員利用一個(gè)在太赫茲頻率工作的單像素?cái)z像頭,實(shí)現(xiàn)對(duì)物體形狀甚至化學(xué)成分的高精度捕捉。該技術(shù)使用時(shí)間分辨的測(cè)量方法來(lái)重現(xiàn)物體的復(fù)雜性。
太赫茲波處于電磁波譜中電子學(xué)與光子學(xué)之間的空隙區(qū)域,具有不同于低頻微波和高頻光學(xué)的獨(dú)特屬性,在無(wú)線通信、生物醫(yī)學(xué)、公共安全等軍事和民用領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用...
目前已知的太赫茲圖像去噪方法大多采用傳統(tǒng)圖像去噪方法,并且缺乏針對(duì)太赫茲頻域光譜高頻區(qū)域成像的去噪方法。這類方法是基于空間域或變換域?qū)崿F(xiàn)對(duì)太赫茲圖像降噪...
太赫茲技術(shù)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r
在材料鑒定方面,大多數(shù)分子均有相應(yīng)的太赫茲波段的“指紋”特征譜,研究材料在這一波段的光譜對(duì)于物質(zhì)結(jié)構(gòu)的性質(zhì)以及揭示新的物質(zhì)有著重要的意義。
2024-02-29 標(biāo)簽:無(wú)線網(wǎng)絡(luò)電磁波頻譜 3.3k 0
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