0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

德国科学家最新研发出了太赫兹波发射机

独爱72H 来源:环球创新智慧 作者:环球创新智慧 2020-03-22 21:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

(文章来源:环球创新智慧)
据德国亥姆霍兹德累斯顿罗森道夫研究中心官网近日报道,该研究中心与德累斯顿工业大学、康斯坦茨大学的研究人员组成的团队开发出一款可生成太赫兹短脉冲的锗元件。太赫兹波,是指频率范围在100GHz到10THz之间,介于微波红外线之间的电磁波。太赫兹波具有穿透性强、安全性高、定向性好、带宽大、时间与空间分辨率高等技术优势。

如今,太赫兹波正在科技领域中变得越来越重要,它使我们能够厘清未来材料的特性,测试汽车涂料与屏幕封套的质量。然而,对于科学家来说,生成太赫兹波仍然是一个巨大的挑战。近日,德国亥姆霍兹德累斯顿罗森道夫研究中心(HZDR)、德累斯顿工业大学、康斯坦茨大学的研究人员组成的一支团队在这方面取得了显著进展。他们开发出一款可生成太赫兹短脉冲的锗元件。这种脉冲的优势在于具有极宽的频带,从而可同时提供许多不同的太赫兹频率。

正如团队在《光:科学与应用(Light: Science & Applications)》杂志上所报告的,因为可采用半导体产业中已使用的方法来生产这种元件,所以这项研究成果有望广泛应用于科研与技术。

就像光一样,太赫兹波也属于电磁辐射。在频谱中,它们介于微波和红外线辐射之间。虽然微波和红外线辐射很早就已进入我们的日常生活,但是太赫兹波只是刚刚开始被使用。原因就是,自21世纪开始,专家们一直仅能构造出可被合理接收的太赫兹波源。但是这些发射机仍不完美,相对较大较贵,而且发出的辐射并不是总具有我们所期望的特性。

一个公认的生成太赫兹波的方法就是基于砷化镓晶体。如果这个半导体晶体受到短激光脉冲的照射,就会形成砷化镓载流子。施加电压可以加速这些电荷的运动,从而生成太赫兹波,这种机制基本上与甚高频(VHF)发射机天线塔的机制相同,这些天线塔中运动的电荷产生了无线电波。可是,这种方法有着许多缺点。HZDR 物理学家 Harald Schneider 解释道道:“它只能通过相对较贵的特殊激光器来操控,不能通过我们在光纤通信中使用的激光器来操控。”另一个缺点是,砷化镓晶体只能发出相对窄带的太赫兹脉冲,其频率范围有限,从而大大限制了应用范围。

这就是为什么 Schneider 及其团队要把赌注压在另外一种材料:半导体锗上。Schneider 表示:“有了锗,我们就能使用较便宜的激光器即所谓的光纤激光器。此外,锗晶体非常透明,从而可促进超宽带脉冲的发射。”但是,到目前为止,他们一直都有一个问题:如果用短激光脉冲照射纯净的锗,半导体中的电荷在几微秒之后才会消失。只有在这之后,晶体才能吸收下一个激光脉冲。然而,如今的激光器能以几十纳秒的间隔发射脉冲,这种发射速度对于锗来说太快了。

为了克服这个困难,专家们想办法使得锗中的电荷消失得更快。他们在一种著名的贵金属:金中找到了答案。Schneider 的同事 Abhishek Singh 博士解释道:“我们使用了一款离子加速器来将金原子射入锗晶体中。金穿透晶体的深度达100纳米。”然后,科学家们在900摄氏度的条件下加热晶体几个小时。热处理保证了金原子在锗晶体中均匀分布。

当团队用超短激光脉冲照射掺杂金原子的锗时,他们发现取得了成功:载流子并没有在晶体中到处移动达几微秒,而是在两纳秒内又一次消失了,比之前的速度快千倍。形象地说,金就像陷阱,有助于捕捉以及中和电荷。Singh 很高兴地报告:“现在,锗晶体能被激光脉冲以很高的重复率轰击,并且仍然正常工作。”

这种新方法使太赫兹脉冲的带宽提升至很宽,不再是采用公认的砷化镓技术时的7太赫兹,而是它的10倍(70太赫兹)。Harald Schneider 激动地说:“我们一举获得了一种宽带、连续、无隙的频谱。这意味着,我们即将拥有一个真正多功能的太赫兹波源,它的应用最多样化。”另一个好处就是,锗元件可以用微芯片所用的同样技术来有效处理。Schneider 表示:“不同于砷化镓,锗是硅兼容的。因为这种新型元件能与标准的光纤激光器一起运行,所以你可以使这项技术变得相当紧凑和便宜。”

这将使得金掺杂的锗变成一项有意思的选择,不仅可应用于科学领域例如详细分析石墨烯等创新型二维材料,而且也可以应用于医学和环境技术。例如,我们可以想象,用传感器通过太赫兹频谱追踪大气中特定的气体。可是,现今的太赫兹波源还是太贵了。亥姆霍兹德累斯顿罗森道夫研究中心开发的这种新方法未来将使得制造这种环境传感器变得便宜得多。
(责任编辑:fqj)

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 发射机
    +关注

    关注

    7

    文章

    520

    浏览量

    49087
  • 太赫兹波
    +关注

    关注

    1

    文章

    53

    浏览量

    10076
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    中兴通讯崔丽受邀出席2025腾冲科学家论坛

    近日,“2025腾冲科学家论坛”在云南启幕。本届论坛以“科学·AI改变世界”为主题,汇聚包括诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖得主在内的国际顶尖科学家,以及百余位两院院士、高校校长、科技精英与产业领袖,共话
    的头像 发表于 12-09 11:36 207次阅读

    德国科学家发出可重构的DNA纳米机器人

    行业芯事行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2025年11月21日 11:12:56

    科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体

    科学家利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体。 美国华盛顿大学、麻省理工学院和哈佛大学科学家携手,成功在钻石上“雕刻”出一种全新的物质形态:时间准晶体。这项突破有望为量子计算、精确计时等领域带来
    的头像 发表于 11-19 07:35 54次阅读
    <b class='flag-5'>科学家</b>利用微波激光照射钻石,制造出时间准晶体

    传奇的 Terasense 100GHz (&gt;2W) 赫兹发生器又回来了!

    做。 1.6W也是高功率,但2W要高得多!经过多年的搜索、研发和试验,我们终于找到了恢复传奇的 ~100GHz (2W) 波源所需的所有组件,并且我们已经相应地更新了我们的产品! 坦率地说,我们的科学家研发测试中获得的结果大大
    的头像 发表于 11-14 06:52 74次阅读
    传奇的 Terasense 100GHz (&gt;2W) <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>发生器又回来了!

    电控可调超表面实现实时赫兹全息成像

    赫兹波段在高速无线通信、高级加密和医疗成像等下一代技术中具有巨大应用潜力。然而由于赫兹与大多数天然材料相互作用较弱,对其调控长期面临技
    的头像 发表于 10-24 07:54 129次阅读
    电控可调超表面实现实时<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>全息成像

    国际类脑计算科学家Yulia Sandamirskaya教授加盟时识科技

    近日,国际类脑计算与神经形态机器人领域知名科学家Yulia Sandamirskaya 教授,作为科学家顾问正式加入时识科技(SynSense)。
    的头像 发表于 10-13 13:50 449次阅读

    中国科大实现波导上高功率赫兹表面的高效激发

    飞秒激光辐照金属丝波导,通过电子发射过程激发赫兹表面 近日,我校核科学技术学院胡广月团队在高功率
    的头像 发表于 09-01 09:15 398次阅读
    中国科大实现波导上高功率<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>表面<b class='flag-5'>波</b>的高效激发

    我国科研人员提出紧凑型赫兹三光梳光源实现方案

    赫兹三光梳系统示意图及有限元模拟仿真 近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员黎华团队与华东师范大学教授曾和平团队合作,在赫兹(
    的头像 发表于 08-27 15:29 379次阅读
    我国科研人员提出紧凑型<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>三光梳光源实现方案

    赫兹频段硅的光学特性

    目前,在赫兹(远红外)频段最透明的绝缘材料就是高阻的浮区(FZ)单晶硅。这是科研人员不断的经过实验并分析得出的结果。
    的头像 发表于 08-12 10:45 1042次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>频段硅的光学特性

    WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收 925-960 MHz) skyworksinc

    电子发烧友网为你提供()WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(发射机 880-915 MHz),(接收 925-960 MHz)相关产品参数、数据手册,更有WCDMA
    发表于 06-23 18:33
    WCDMA / HSDPA / HSUPA 前端模块(<b class='flag-5'>发射机</b> 880-915 MHz),(接收<b class='flag-5'>机</b> 925-960 MHz) skyworksinc

    赫兹细胞能量仪主控芯片方案单片开发控制板布局规划

    赫兹细胞理疗仪的工作原理及使用方法  赫兹(THZ)是指频率在0.1一10THZ之间的电磁,其波段是介于红外线和微波之间 ,
    发表于 03-25 15:37

    简化5G基本收发器电台发射机阵容的设计和评估

    简化5G基本收发器电台发射机阵容的设计和评估
    的头像 发表于 03-19 18:15 4813次阅读
    简化5G基本收发器电台<b class='flag-5'>发射机</b>阵容的设计和评估

    上海光机所在集成化高重频赫兹光源研究方面取得进展

    图1. (a)赫兹产生和探测实验装置图,(b)展宽前(青色)和展宽后(品红色)的激光光谱,(c)压缩后激光脉冲宽度(蓝色)和相位(橙色)。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光
    的头像 发表于 02-26 06:23 715次阅读
    上海光机所在集成化高重频<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>光源研究方面取得进展

    三种赫兹的产生方式

    本文简单介绍了三种赫兹的产生方式。 赫兹(THz)是一种电磁
    的头像 发表于 02-17 09:09 3520次阅读
    三种<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>波</b>的产生方式

    西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本

    研究,创新科研新范式。这一点在西湖大学的科研项目中已得到体现。 成立于2018年的西湖大学是由施一公院士领衔创办的、聚焦前沿科学研究的研究型大学,该校鼓励科学家们探索AI与各学科交叉融合,为科研创新提速。为此,西湖大学在浪潮信息等企业助力下打造
    的头像 发表于 12-12 15:59 851次阅读
    西湖大学:<b class='flag-5'>科学家</b>+AI,科研新范式的样本