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

太赫兹频段范围及波长怎么算的?太赫兹频段范围怎么算的?太赫兹频段波长怎么算的?

林怡年 2023-09-20 14:48 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

太赫兹频段是介于微波红外线之间的电磁波频段,其频率范围一般指100 GHz至10 THz。这个频段之所以被称为“太赫兹”是因为其频率单位为赫兹(Hz),而10的12次方因子前面加上了“太”。

在太赫兹频段中,电磁波的波长约为3mm~0.03mm,这一范围远低于红外光的波长(0.7微米至100微米)和微波的波长(1毫米至1米),但远高于可见光的波长(380纳米至780纳米)。太赫兹波长范围内的电磁波具有独特的物理特性,这使得它们在许多应用领域中受到越来越多的关注和使用。

太赫兹频段的应用非常广泛。例如,由于太赫兹电磁波穿透力强,可穿透非金属和非透明物体,因此其成像技术在安全检查、医学诊断、建筑结构监测等领域有着广泛的应用。另外,太赫兹电磁波不会产生辐射危险,因此在食品检测、药品检测等领域中也得到了应用。

另外,在通信、雷达和导航等领域中,太赫兹频段的应用也在不断扩展。例如,太赫兹频段的高频率和大带宽特性使其在高速无线通信和毫米波通信领域具有很大的潜力。此外,太赫兹波的穿透力可用于地下探测和空中监测等领域,以提高无人机或人手持设备的感知能力。

总的来说,太赫兹频段是一种具有巨大潜力和广泛应用前景的电磁波频段。其在医疗诊断、安全检查、食品检测、物质分析、通信和导航等领域中的应用将让我们的生活变得更加安全、便捷且智能化。
太赫兹频段,又称亚毫米波,指的是介于微波和红外线之间的电磁波频段,频率范围为300GHz至3THz,对应的波长范围约为1mm至0.1mm。

太赫兹波段是在1970年代末期由日本和欧洲科学家提出的,由于它具有许多独特的物理特性,因此在各种科学和工程领域得到了广泛的应用。其中包括无损检测、生物成像、远程传感、通信、安检、光谱学等等。

太赫兹波的波长是由频率的倒数决定的,即λ = c / f。其中,λ表示波长,c是真空中的光速,f是频率。因此,当频率增加时,波长就会变短。当频率为300GHz时,波长为1mm,当频率为3THz时,波长只有0.1mm。

太赫兹频段范围及波长怎么算的?

所有的电磁波,都可以用波长和频率对其进行区分和描述,他们满足如下计算关系:
λ=C*T,λ=C/f

其中,λ是波长,T是周期,f是频率,为T的倒数,C是光速,根据光束恒定的价格,C=3×10^8m/s。根据这个公式,就可以进行波长和频率的换算。

例如频率1THz,即1×10^12 Hz,对应的波长就是λ=C/f=3×10^8/1×10^12 Hz=3×10^(-4)m,单位变成毫米就是0.3mm。比如,1THz频率对应的波长为0.3mm。

在太赫兹波段中,由于波长很短,因此能够实现高分辨率图像和精确的光谱分析。同时,由于太赫兹波没有穿透力和热效应,因此可以用于生物组织成像和医学检测。此外,太赫兹波还可以穿透许多非金属材料,包括纸张、塑料、玻璃等,因此可以被用于产品质量检验和安全检查等领域。

总之,太赫兹波是一种具有广泛应用前景的电磁波。其波长和频率的计算方法十分简单,并且在理论上和实际应用中都被广泛研究和应用。
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
  • 太赫兹
    +关注

    关注

    11

    文章

    359

    浏览量

    30546
  • 太赫兹技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    41

    浏览量

    8671
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

    上海高等研究院在可调强场赫兹自由电子激光研究中取得重大突破

    国际上强场赫兹辐射的产生主要集中在0.1–5 THz低频范围内,如何在5–30 THz频段实现连续可调且具高强度输出的
    的头像 发表于 11-10 08:04 137次阅读
    上海高等研究院在可调强场<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>自由电子激光研究中取得重大突破

    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。然而由于赫兹波与大多数天然材料相互作用较弱,对其调控长期面临技术挑战。 过去二十年间,研究者逐渐转向超表面
    的头像 发表于 10-24 07:54 132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

    中国科大实现波导上高功率赫兹表面波的高效激发

    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波 近日,我校核科学技术学院胡广月团队在高功率赫兹表面波研究方面取得重要进展。团队利用飞秒激光聚焦作用金属丝波导,通过电子发射过
    的头像 发表于 09-01 09:15 402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>表面波的高效激发

    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(THz)三光梳光源研究方面取得进展。该研究提
    的头像 发表于 08-27 15:29 380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 1052次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>频段</b>硅的光学特性

    上海光机所在强场赫兹对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展

    图1. 强场赫兹波的产生及物质调控信号测量装置 (a)实验光路;(b)泵浦光光谱;(c)赫兹频谱。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在强场THz脉冲
    的头像 发表于 05-20 09:31 575次阅读
    上海光机所在强场<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展

    Keysight是德示波器从低频到赫兹的全频段测量解决方案

    在电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其性能边界始终与科技发展同步演进。从音频信号的毫赫兹频段赫兹通信的亚毫米波频段,不同应用场
    的头像 发表于 05-12 15:28 1142次阅读
    Keysight是德示波器从低频到<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>的全<b class='flag-5'>频段</b>测量解决方案

    6G亚太赫兹通信测试解决方案

    近日,国内首台赫兹/6G大容量无线超网基站在石家庄铁塔公司试点成功,这标志着中国在赫兹无线通信技术领域取得了重大新突破。
    的头像 发表于 04-24 16:45 1096次阅读
    6G亚太<b class='flag-5'>赫兹</b>通信测试解决方案

    西安光机所在赫兹超表面逆向设计领域取得新进展

    高精度超表面逆向设计方法及透射/反射双功能的宽频段聚焦涡旋光产生器示意图 近日,中国科学院西安光机所超快光科学与技术全国重点实验室在赫兹频段超表面逆向设计领域取得新进展,相关研究成果
    的头像 发表于 04-22 06:12 637次阅读
    西安光机所在<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>超表面逆向设计领域取得新进展

    聊城大学/深圳大学/南京大学:三强联手——赫兹传感领域再添利器!

    研究背景 在第五代(5G)技术的基础上,第六代(6G)网络的发展正推动无线通信技术迈向更高的数据吞吐量和更低的延迟。6G网络预计将在赫兹(THz)频段运行,这为实现超高速通信和精确传感提供了巨大
    的头像 发表于 04-20 17:47 568次阅读
    聊城大学/深圳大学/南京大学:三强联手——<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>传感领域再添利器!

    赫兹细胞能量仪主控芯片方案单片机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之间的电磁波,其波段是介于红外线和微波之间 ,
    发表于 03-25 15:37

    新知|为什么6G选择赫兹频段?揭秘下一代通信的“超级缝合怪”战略

    一、技术极限倒逼:香农定理下的带宽革命根据香农定理,信道容量与带宽和信噪比直接相关。5G的毫米波频段(如28GHz)仅能提供约1GHz的带宽,而赫兹频段(如1000GHz附近)的潜在
    的头像 发表于 03-21 11:24 1771次阅读
    新知|为什么6G选择<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>频段</b>?揭秘下一代通信的“超级缝合怪”战略

    上海光机所在集成化高重频赫兹光源研究方面取得进展

    by an ultrafast Yb-laser” 为题发表在IEEE Photonics Journal。 赫兹波是波长介于微波和红外光之间的电磁辐射,在生物成像、高速通信、基
    的头像 发表于 02-26 06:23 716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

    三种赫兹波的产生方式

    本文简单介绍了三种赫兹波的产生方式。 赫兹波(THz)是一种电磁波,在电磁波谱上位于红外与微波之间。
    的头像 发表于 02-17 09:09 3530次阅读
    三种<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的产生方式

    用于赫兹到光频率快速频谱分析的1GHz单腔双光梳激光器

    自由空间赫兹时域光谱学分析和厚度测量的。对于b)我们使用高效的掺铁InGaAs光电天线来产生和检测赫兹光。这里我们首次使用高效的基于钇的千兆赫重复频率激光器来操作这些设备。一个光学
    的头像 发表于 01-23 10:06 1453次阅读
    用于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>到光频率快速频谱分析的1GHz单腔双光梳激光器