Тeпeрь нaм oстaeтся увeличeниe выxoднoй мoщнoсти истoчникa, пoслe чего можно думать о его практическом использовании в системах, работающих на одной фиксированной частоте», — говорит профессор Учетной записи Рацеги (Manijeh Razeghi), профессор из Северо-Западного университета, — «Потому, что в большинстве случаев требуется мощность источника на уровне милливатта и выше».Уровень выходной мощности, который равен 215 микроваттам, превышает в три раза аналогичные показатели других компактных источников СВЧ-излучение. Все вышесказанное обуславливает интерес ученых к разработке компактных источников терагерцового излучения, которые можно использовать в ноутбук и переносной электронной аппаратуры. Терагерцовое исцеление внутри устройства можно получить с помощью нелинейного смешения двух лучей инфракрасного света с длиной волны 9.3 микрон и 10.4 мкм, которая возникает внутри однокаскадного квантового лазера. Такое увеличение мощности стало возможным благодаря использованию своих собственных целях в фазе эффектов Черенкова, противоотражающих внутренних покрытий, инновационных систем инжекции электрического тока и других технологических новшеств. В качестве источников света для работы квантового лазера являются два обычных твердотельных полупроводниковых лазера, которые уже давно выпускаются промышленностью в больших количествах.Источник может работать в режиме импульса и генерировать терагерцовое излучение в очень широком диапазоне от 1 до 4.6 терагерца, но для смены частоты требуется физическое изменение некоторых параметров квантового лазера, что ставит под сомнение целесообразность его применения в системах, где требуется оперативная перестройка частоты. В ближайшем будущем, исследователи фокусируют свои усилия на обеспечение возможности непрерывной работы его источника терагерцового излучения и возможность перестройки частоты работы устройства без необходимости изменения его физических параметров. | | 19 октября 2013 | Новости науки и техники
Создан новый миниатюрный источник излучения терагерцового диапазона, работающий при комнатной температуре
Терагерцовое электромагнитное излучение-это электромагнитное излучение диапазона от 0.1 до 30 терагерц, занимающее весь спектр место среди инфракрасное излучение, длинные волны и микроволновым излучением. В настоящее время, терагерцовые волны начинают широко применяться в системах контроля и безопасности, в промышленных установках, в астрономических исследованиях, в науке и в медицине, где более безопасны для людей замена рентгеновской техники. Достаточно значительного успеха в этом направлении удалось добиться ученым из Северо-Западного университета, которые создали миниатюрный источник терагерцового излучения мощностью 215 микроватт, способный работать при комнатной температуре.Новый компактный источник терагерцового излучения очень похож на лазерный диод, который применяется в DVD и CD-плееры. Но традиционные методы получения волн терагерцового диапазона используют размеры и дорогостоящие установки, в которых очень часто используется криогенное охлаждение до сверхнизких температур. «С помощью двух инфракрасных лазеров, работающих при комнатной температуре, мы преодолели так называемый температурный барьер.
Создан новый миниатюрный источник излучения терагерцового диапазона, работающий при комнатной температуре
Предыдущая запись