記者近日從中國電科網絡通信研究院獲悉,該院在國內首批實現了太赫茲RTO輻射源1THz頻率突破。
據悉, 太赫茲通信是未來6G通信的關鍵技術之一,基于電子學的太赫茲高速無線通信系統目前是國際上太赫茲科學成果中最為突出的一個方向。?
太赫茲振蕩器(RTO)是一種新型、可在室溫下工作、超小型的太赫茲波源,也是目前頻率最高的固態電子學太赫茲波源。由于其體積小、重量輕、便攜性強,極易應用在地面短距離室內高速無線通信、空間飛船等飛行器艙內高速無線數傳等場景。但目前該頻段的應用尚處于研究狀態,制約該頻段發展的一個重要原因就是太赫茲波源的理論和設計尚不完善。國際上已知RTO最高振蕩頻率可達1.98THz,國內最高報道僅為340GHz,亟需追趕和超越。
網絡通信研究院北京研發中心太赫茲通信團隊經過刻苦攻關,突破了RTO器件自主研制、RTO與其它器件集成和RTO功率提升等關鍵技術,解決了THz輻射源系統和探測系統小型化的共性問題,在國內首批實現了RTO輻射源1THz頻率突破。
據了解,該成果可應用于太赫茲源、振蕩器、上下變頻器、調制器、高靈敏外差式THz探測系統等領域,為未來太赫茲高速通信和探測設備的小型化提供了良好的技術支撐,未來將會對我國軍用及民用領域產生巨大的經濟效益和社會效益。
責任編輯:lq
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。
舉報投訴
原文標題:中國電科在國內首批實現太赫茲RTO輻射源1THz頻率突破
文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
相關推薦
本文講述了一種實時太赫茲成像方法,使用一個商用光纖耦合光電導電天線作為太赫茲源和一個未冷卻的微測輻射
發表于 12-18 11:15
?345次閱讀
10月8日,由中國科學院紫金山天文臺領銜的聯合實驗團隊宣布,在青海省海西州雪山牧場取得重大突破,成功實現了基于超導接收技術的高清視頻信號在公里級距離上的太
發表于 10-08 16:49
?682次閱讀
在上面的圖表中,光波和無線電波是相同的電磁波,被應用于社會的各個領域。 另一方面,太赫茲波還沒有被應用。然而,太赫茲波具有以下有吸引力的特性和各領域的預期是很有用的。
發表于 09-29 06:18
?283次閱讀
2 mm的范圍。 綜述 長期以來,作為研究材料低能振動模式的一種手段,電磁頻譜的太赫茲 (THz) 區域一直為科學家們所研究,其對應范圍大致為 0.15THz至 6
發表于 09-26 10:02
?367次閱讀
所有物體都會在一定波長范圍內發射電磁輻射。入射到物體上的輻射會被部分吸收和部分反射。在熱力學平衡下,物體吸收輻射的速率與其發射輻射的速率相同。因此,良好的
發表于 08-30 12:50
?787次閱讀
電子束通過復合光柵產生THz輻射 近日,《光學快訊》發表了華中科技大學電氣學院樊寬軍教授團隊攜手日本大阪大學楊金峰教授團隊的合作研究成果,即有關利用加載電介質基底的光柵產生共振太
發表于 07-12 06:29
?327次閱讀
本文概述了一種使用兩個單獨的下變頻器測量sub-THz信號相位噪聲的方法,它基于AnaPico公司APPH系列相位噪聲分析儀的內部強大的互相關算法和儀器自帶極低相位噪聲LO輸出對經過下變頻器鏈路而
發表于 06-18 11:47
?1426次閱讀
近年來,電磁波譜中的太赫茲(THz)部分已被證明是推動大量新研究方向的有利平臺。
發表于 05-30 09:19
?2.5w次閱讀
圖1. 太赫茲時域光譜測量結構圖 太赫茲時域光譜通過測量亞太赫茲至幾十
發表于 05-24 06:33
?535次閱讀
屹持光電推出的大面積光電導天線輻射源,具有不同的極化類型,并且具有激發面積大,轉換效率高的優點。該系列太赫茲光電導天線最顯著的特點是:除了通常的線性極化外,還可以產生徑向或者方位偏振的太
發表于 05-14 11:21
?826次閱讀
太赫茲波在自然界中隨處可見,我們身邊的大部分物體的熱輻射都是太赫茲波。它是位于微波和紅外短波之間的過渡區域的電磁波,在電子學領域,這段電磁波
發表于 04-16 10:34
?2394次閱讀
《半導體芯科技》雜志文章 芯問科技“太赫茲芯片集成封裝技術”項目近日順利通過上海市科學技術委員會的驗收。 該項目基于太赫茲通信、太
發表于 04-02 15:23
?783次閱讀
電磁輻射的影響。 1. 近場探頭的工作原理: 近場探頭是一種用于測量電磁輻射的設備,其工作原理基于電磁輻射的近場和遠場區域的分離。在近場區域,電磁場主要由感應電流和感應電荷組成,與
發表于 04-01 10:29
?1023次閱讀
對于主頻--有意輻射頻率來說是有豁免權的,所以只需要注意200MHz之前的頻段,由于頻譜超標帶寬較寬,可以肯定非時鐘、晶振輻射超標引起,幾乎肯定輻射源在電源了。
發表于 03-11 14:26
?2199次閱讀
在材料鑒定方面,大多數分子均有相應的太赫茲波段的“指紋”特征譜,研究材料在這一波段的光譜對于物質結構的性質以及揭示新的物質有著重要的意義。
發表于 02-29 09:39
?1410次閱讀
評論