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

太赫兹频段天然材料有哪些?

林怡年 2023-09-20 15:49 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

太赫兹频段指的是频率介于100 GHz和10 THz之间的电磁波段。通常认为太赫兹波是频率介于0.1 ~10.0 THz之间,波长范围在30um~3mm之间的电磁波。随着太赫兹技术的快速发展,它在通讯、医学、安检等领域的应用越来越广泛。天然材料在太赫兹频段的应用具有重要意义,因为人工合成的材料在这个频段的性能往往受到限制。

以下是太赫兹频段常见的天然材料:当然这些天然材料并不是都意味非常合适去做实际的应用,只是列举一些适合该频段的材料。

比如包括THz有机材料(TPX, PE和PTFE),THz晶体材料(如硅,石英和蓝宝石)等。

1. 石英

石英是一种坚硬、透明的矿物质,在太赫兹频段有较好的透过率和折射率。因此石英在太赫兹通讯和传感器等领域非常常见。

晶体如硅,石英和蓝宝石在THZ光学元件中都是常用的材料。

2. 石墨烯

石墨烯是一个单层的碳原子薄片,也是一种天然材料。石墨烯在太赫兹频段中的折射率较高,因此可以用于太赫兹波导。

对太赫兹波段透过率比较好的材料还有高分子材料和高阻硅,比如高分子材料中TPX(聚4-甲基戊烯)。

太赫兹频段的应用非常广泛,包括太赫兹通讯、医学、安检、光学等领域。有许多其他材料在太赫兹应用中也具有重要的意义。随着太赫兹技术的不断进步和发展,我们相信天然材料在这个领域的应用将更加广泛和深入。

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

    30545
  • 太赫兹技术
    +关注

    关注

    0

    文章

    41

    浏览量

    8669
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

    波长连续可调的强场赫兹(THz)辐射在量子材料、分子催化、生命科学、非线性光学、场致超导等前沿科学研究以及下一代通信、气象与环境监测、安全检测、雷达探测等关键技术领域具有重要应用价值。然而,目前
    的头像 发表于 11-10 08:04 131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
    的头像 发表于 10-24 07:54 128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

    on Long Metal Wire”为题,7月24日在线发表于物理学知名学术期刊《Physical Review X》。 赫兹辐射在材料科学、生物
    的头像 发表于 09-01 09:15 395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 15:29 378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 1038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

    人工合成石墨片与天然石墨片的差别

    在电子设备散热领域,导热石墨材料的选择直接影响产品的性能和可靠性。作为国内导热材料领域的领军企业,合肥傲琪电子科技有限公司深耕行业十余年,其研发的人工与天然石墨片广泛应用于消费电子、航空航天等领域
    发表于 05-23 11:22

    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 1122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 1091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 06:12 636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 17:47 565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 1750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

    诱贴片电容的介电材料分类及其特性

    诱贴片电容作为电子元件中的重要组成部分,其性能在很大程度上取决于所使用的介电材料。介电材料不仅决定了电容的容量、稳定性,还影响着电容的温度特性、频率响应以及使用寿命。 诱贴片电容的
    的头像 发表于 02-27 14:27 776次阅读
    <b class='flag-5'>太</b>诱贴片电容的介电<b class='flag-5'>材料</b>分类及其特性

    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 06:23 714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 3507次阅读
    三种<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>波的产生方式