日內瓦大學的研究人員與蘇黎世聯(lián)邦理工學院(ETHZ)和兩個西班牙研究團隊合作,提出了一種基于使用石墨烯的技術,其可以準確控制太赫茲波。 這一發(fā)現(xiàn)為太赫茲波的實際使用鋪平了道路,特別是用于成像和電信。
太赫茲波可以檢測在其他頻率下不可檢測的材料,但是這些波的使用由于缺少控制它們的合適裝置和材料而受到限制。 該團隊開發(fā)了一種技術,在該技術中,石墨烯可以快速控制太赫茲光的強度和偏振。 “太赫茲輻射與石墨烯電子之間的相互作用非常強烈,因此我們得出這樣的假設,即應該可以使用石墨烯來管理太赫茲波。”
石墨烯控制太赫茲波圖片
在歐洲項目Graphene Flagship的框架內,科學家已經(jīng)制造了一個石墨烯基晶體管來適應太赫茲波。 “通過組合電場,使我們能夠控制石墨烯中的電子數(shù)量,從而允許更多或更少的光通過,同時磁場使電子軌道彎曲,我們不僅僅已經(jīng)能夠控制太赫茲波的強度,還可以控制它們的極化,”UNIGE研究團隊的一名成員說。 “很少有純電氣效應用于控制磁性現(xiàn)象。”
今天,團隊的重點是從原型,通過控制太赫茲波開發(fā)實際應用和新的機會。 他們的目標是使太赫茲波在未來幾年內具有工業(yè)競爭力。
這種創(chuàng)新有兩個主要的應用領域,第一是通信。 “使用與太赫波相關的石墨烯薄膜,我們應該能夠以比Wi-Fi或無線電波快10到100倍的速度發(fā)送完全安全的信息,并且在短距離內安全地進行” 研究人員說。
第二應用是成像。 由于非電離,太赫茲波不改變DNA,因此在醫(yī)學,生物學和藥學中非常有用。 此外,太赫茲波的圓偏振控制將允許區(qū)分生物分子的不同對稱性(左手或右手),這在醫(yī)學應用中是非常重要的屬性。
此外,這些波在國土安全中可能有非常重要的應用。 研究人員繼續(xù)說:“太赫茲波被金屬阻擋,并對塑料和有機物質敏感,這可以導致更有效的手段來檢測個人攜帶的武器,藥物和爆炸物,也許可以作為加強機場安全的工具。”
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