Categories: NoticiasTecnología

Introducción a la banda de Terahercios

Aprenda sobre la banda de terahercios, sus propiedades y las aplicaciones donde encuentra utilidad.

Si alguna vez escuchó el término "brecha de THz" pero no sabía lo que significaba, este artículo es para usted.

El espectro de Terahercios

La radiación de Terahercios (THz) se define generalmente como la región del espectro electromagnético en el rango de 100 GHz (3 mm) a 10 THz (30 μm), que se encuentra entre las frecuencias milimétrica e infrarroja. La banda THz ha recibido varios nombres, como onda submilimétrica, infrarroja lejana y casi milimétrica.

A 1 THz, la señal radiada tiene las siguientes características:

  • Longitud de onda: 300 μm en espacio libre
  • Período: 1 ps,
  • Energía de fotones: 4,14 meV

Además, hf / ksegundo = 48 K temperatura donde h es la constante de Planck (6.62607004 × 10-34 J.s), f es la frecuencia yksegundo es la constante de Boltzmann (1.380649 × 10−23 J / K).

La banda THz en el espectro electromagnético se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama esquemático que muestra la ubicación de la banda THz en el espectro electromagnético

Esta porción del espectro electromagnético es el área menos investigada en comparación con las regiones vecinas, es decir, las bandas de microondas y ópticas.

Es por eso que el término "brecha THz" se utiliza para explicar la infancia de esta banda en comparación con las regiones espectrales vecinas bien desarrolladas. Esto ha llevado a investigadores de varios discípulos (como física, ciencia de materiales, electrónica, óptica y química) a investigar varios aspectos inexplorados o menos explorados de las ondas THz.

Propiedades de las ondas de Terahercios

Aunque el interés en la región THz se remonta a la década de 1920, se han dedicado extensos estudios a esta región solo en las últimas tres décadas. Una motivación clave para esto son las propiedades de onda excepcionales y las vastas aplicaciones posibles en el rango de frecuencia THz.

Las ondas THz tienen características medias de las dos bandas que han intercalado entre ellas.

Estas propiedades se pueden resumir de la siguiente manera:

  1. Penetración: La longitud de onda de la radiación THz es más larga que la longitud de onda infrarroja; por lo tanto, las ondas THz tienen menos dispersión y mejores profundidades de penetración (en el rango de cm) en comparación con las infrarrojas (en el rango de μm). Por lo tanto, los materiales secos y no metálicos son transparentes en este rango pero son opacos en el espectro visible.
  2. Resolución: Las ondas THz tienen longitudes de onda más cortas en comparación con las microondas; Esto proporciona una mejor resolución de imagen espacial.
  3. La seguridad: Las energías de los fotones en la banda THz son mucho más bajas que los rayos X. Por lo tanto, la radiación THz no es ionizante.
  4. Huella digital espectral: Los modos inter e intra-vibracionales de muchas moléculas se encuentran en el rango de THz.

Desafíos en el desarrollo de la banda THz

Aunque la banda THz tiene varias características fascinantes, existen algunos desafíos específicos para las tecnologías THz. La razón principal por la que el campo THz se ha subdesarrollado en comparación con las bandas vecinas es la falta de fuentes y detectores de THz eficientes, coherentes y compactos.

Estas características para las fuentes se pueden encontrar en las fuentes de frecuencia de microondas comunes, como los transistores o las antenas de RF / MW, y en los dispositivos que funcionan en el rango visible e infrarrojo, como los diodos láser semiconductores. Sin embargo, no es posible adoptar estas tecnologías para operar en la región THz sin una reducción significativa en potencia y eficiencia.

En el extremo inferior del rango de frecuencia THz, en general se emplean dispositivos electrónicos de estado sólido; sin embargo, tales dispositivos tienen roll-offs de 1 / f2 debido a efectos reactivos-resistivos y largos tiempos de tránsito. Por otro lado, los dispositivos ópticos, como los láseres de diodo, no funcionan bien en el límite del rango THz debido a la falta de materiales con energías de banda prohibida adecuadamente pequeñas.

Otro desafío en la banda THz son las grandes pérdidas. Las ondas THz tienen una alta absorción en la situación atmosférica y en el ambiente húmedo. La atenuación atmosférica a través del espectro electromagnético se representa en la Figura 2.

Figura 2. Atenuación a nivel del mar para diferentes situaciones atmosféricas: lluvia = 4 mm / h; Niebla = 100 m de visibilidad; STD = 7.5 g / m3 vapor de agua; 2 × STD = 15 g / m3 vapor de agua. Imagen de M. C. Kemp vía IEEE Xplore

Es obvio que la degradación de la señal en el rango de THz es considerablemente más que las bandas de microondas e infrarrojos. Esto se debe en parte a que las moléculas de agua resuenan en este rango.

Las características atmosféricas adversas de las ondas THz las convierten en una región de frecuencia de trabajo adecuada para los siguientes dos casos:

  • Aeroespacial: En el espacio, el ambiente está cerca del vacío, por lo que la absorción y atenuación de la señal debido a las gotas de agua no son problemas. Además, la firma espectral del polvo interestelar se encuentra en la región THz. Por lo tanto, la tecnología THz se ha utilizado ampliamente en radioastronomía, como el lanzamiento del Observatorio Espacial Herschel por la Agencia Espacial Europea.
  • Corto alcance: Para aplicaciones de corto alcance, la atenuación atmosférica es insignificante, especialmente las frecuencias con alta absorción. Esto facilita la eliminación / reconocimiento del efecto de estas líneas estrechas. Por lo tanto, la tecnología THz es una herramienta muy ingeniosa para investigaciones fundamentales en diversas disciplinas, como la física y la química. Además, es una opción atractiva para la comunicación inalámbrica de corto alcance con altas velocidades de datos.

Aplicaciones de la radiación de Terahercios

La radiación THz se puede usar en muchas aplicaciones potenciales, incluidas las imágenes de terahercios, la espectroscopía y la comunicación inalámbrica.

Las imágenes biomédicas son una de las subcategorías de las imágenes de THz. Las ondas THz pueden penetrar hasta unos pocos cientos de micrómetros en los tejidos humanos; por lo tanto, las imágenes médicas THz se pueden aplicar para diagnósticos de la superficie corporal, como la detección de cáncer de piel, boca y mama, y ​​para imágenes dentales. Además, los sistemas THz tienen el mercado potencial para aplicaciones de seguridad, detección de materiales explosivos sólidos y detección de correo. Por último, pero no menos importante, las imágenes THz son un método conveniente para las inspecciones de empaques de semiconductores.

La espectroscopía THz es una técnica muy poderosa para caracterizar las propiedades del material y comprender su firma en esta banda. La espectroscopía THz ha mejorado la comprensión de las características de absorción en muchas muestras de moléculas orgánicas monocristalinas, microcristalinas y en polvo.

La Figura 3 indica una muestra del resultado de la medición para identificar los modos vibracionales de las moléculas de maltosa.

Figura 3. El espectro vibratorio medido de maltosa en un sistema de espectroscopía de dominio de tiempo THz, el gráfico superior muestra la señal de THz medida sin una muestra de maltosa. Las flechas en el gráfico a continuación muestran las frecuencias vibratorias de las moléculas de maltosa. El recuadro muestra la estructura molecular de la maltosa. Imagen de Y. C. Shen et al vía Letras de Física Aplicada.

La espectroscopía THz tiene aplicaciones en la ciencia bioquímica, como el análisis de firmas de ADN y estructuras de proteínas. El control en línea de los procesos de producción es otra aplicación potencial de la espectroscopía THz que podría proporcionar mediciones sin contacto y en tiempo real. La espectroscopía de THz se puede manipular positivamente para distinguir las sustancias hidratadas de las secas debido a la alta absorción de agua en las frecuencias de THz. Por ejemplo, en la industria del papel, los fabricantes han utilizado la espectroscopía THz para controlar el espesor y el contenido de humedad de los papeles.

En algunas aplicaciones, como las pruebas no destructivas, se emplean imágenes de THz y espectroscopía. Por ejemplo, en una investigación de historia del arte, las imágenes de THz y la espectroscopía ayudan a las antigüedades de imágenes, a revelar el grosor de las diferentes capas de la obra de arte y mostrar los tipos de material.

La Figura 4 muestra una fotografía visible de la Madonna en Preghiera (izquierda) y la imagen THz de la pintura basada en el espectro integrado entre 0.5 – 1 THz (derecha).

Figura 4. (a) fotografía visible de la Madonna en Preghiera (b) Imagen THz de la Madonna en Preghiera en el espectro integrado entre 0.5 y 1 THz. Imagen de J. Dong et al vía Reportes cientificos

Las imágenes de THz proporcionan información sobre las capas subyacentes de la pintura con un grado innovador de detalles del orden de decenas de micras.

Además, la imagenología y la espectroscopía THz son dos métodos no invasivos cuantitativos y cualitativos fuertes para examinar formas farmacéuticas sólidas de dosificación, recubrimientos de tabletas e ingredientes farmacéuticos activos. Por ejemplo, la Figura 5 muestra la variación entre tabletas del grosor de la capa de recubrimiento de ocho tabletas con el mismo tiempo de recubrimiento en el proceso de recubrimiento en la región THz.

Figura 5. El espesor de recubrimiento promedio de cada tableta individual contra el tiempo de recubrimiento. El recuadro muestra el mapa de espesor de recubrimiento (μm) de ocho tabletas con el mismo tiempo de recubrimiento de 120 minutos. Es evidente una gran variación de espesor de recubrimiento de tableta a tableta. Imagen de Y. C. Shen a través de Revista Internacional de Farmacia

El potencial de la banda de Terahercios

Durante el final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, cuando se realizaban la gran cantidad de experimentos de laboratorio de THz, los investigadores se centraron principalmente en diversas aplicaciones potenciales de THz y se lograron resultados muy prometedores. De hecho, esos fascinantes resultados experimentales fueron una gran motivación y fuerza motriz para muchos investigadores para profundizar en el campo THz y explorarlo desde diferentes aspectos.

Debido al progreso continuo en el campo de investigación de THz en los últimos años, los sistemas y aplicaciones de THz están encontrando su lugar en algunas aplicaciones comerciales. Sin embargo, para que las ondas THz puedan competir y superar otras tecnologías en escenarios del mundo real, se deben abordar y / o mejorar varios problemas. Por ejemplo, se requieren fuentes de THz compactas y de alta potencia, se deben miniaturizar los sistemas de medición de THz, se requieren métodos para un escaneo de haz de THz más rápido y los sistemas de THz deben tener un costo menor.

Otro campo de investigación en ascenso es la comunicación inalámbrica THz. Esto es particularmente solicitado porque permite comunicaciones inalámbricas de alta velocidad por más de 5G. Por lo tanto, se requieren varios estudios para madurar y alcanzar el potencial completo de la banda THz.


¿Qué le gustaría aprender sobre las tecnologías de banda de terahercios? Comparte tus preguntas en los comentarios a continuación.

ga('create', 'UA-1454132-1', 'auto'); ga('require', 'GTM-MMWSMVL'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set',{'dimension1':'bud-enclosures,wireless-rf,eda,wireless-rf,medical-fitness,military-aero-space'}); ga('set',{'contentGroup1':'bud-enclosures,wireless-rf,eda,wireless-rf,medical-fitness,military-aero-space'});

ga('set',{'dimension3':"September 12, 2019"});

ga('set',{'dimension4':"Dr. Neda Khiabani"});

ga('send', 'pageview');

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1808435332737507'); // Insert your pixel ID here. fbq('track', 'PageView'); fbq('track', 'ViewContent', { content_ids: ['bud-enclosures','wireless-rf','eda','wireless-rf','medical-fitness','military-aero-space'], content_type: 'category'});

_linkedin_data_partner_id = "353081"; (function(){var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript";b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(); } if(jstz.determine().name().indexOf("Europe") === -1) { showSocialCode(); // NOT EU } else { showSocialCode(); window.addEventListener("load", function () { window.cookieconsent.initialise({ "palette": { "popup": { "background": "#252e39" }, "button": { "background": "#14a7d0" } }, "type": "opt-out", "content": { "message": "This website uses tracking cookies to ensure you get the best experience on our website.", "href": "https://www.allaboutcircuits.com/privacy-policy/", "dismiss": "OK, GOT IT" }, onInitialise: function (status) { var type = this.options.type; var didConsent = this.hasConsented(); if (type == 'opt-out' && didConsent) { console.log("eu"); //showSocialCode(); } },

onStatusChange: function (status, chosenBefore) { var type = this.options.type; var didConsent = this.hasConsented(); if (type == 'opt-out' && didConsent) { console.log("eu"); //showSocialCode(); } },

onRevokeChoice: function () { var type = this.options.type; if (type == 'opt-out') { console.log("eu"); //showSocialCode(); } },

}) }); }

Maria Montero

Me apasiona la fotografía y la tecnología que nos permite hacer todo lo que siempre soñamos. Soñadora y luchadora. Actualmente residiendo en Madrid.

Recent Posts

Máquina de mano Lean, Green, Raspberry Pi

Los días felices de la PDA y Blackberry han quedado definitivamente atrás, pero el factor…

2 years ago

Cómo pronosticar series de tiempo usando autorregresión

Tutorial sobre cómo pronosticar usando un modelo autorregresivo en PythonFoto de Aron Visuals en UnsplashForecasting…

2 years ago

Aquí están todas las formas en que puede cargar su AirPods Pro

Si tienes un iPhone, los AirPods Pro son la opción obvia para escuchar música, ¡aunque…

2 years ago

Las principales noticias tecnológicas del lunes: la prohibición de clientes de terceros de Twitter parece no ser un accidente

Ilustración de Alex Castro / The Verge Plus nuevos rumores sobre el quinto Galaxy Fold.…

2 years ago

AirPods Max 2: aquí están las características más solicitadas

Se rumorea que los auriculares premium de próxima generación de Apple, los AirPods Max 2,…

2 years ago

El remake de Dead Space continúa luciendo terriblemente genial en el nuevo tráiler de la historia

El desarrollador Motive Studio y el editor EA han lanzado un nuevo tráiler de la…

2 years ago