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.
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:
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.
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.
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:
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.
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:
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.
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).
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.
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.
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