太赫兹 (THz) 是频率的度量单位,等于 1 万亿赫兹 (10 12 Hz)。它通常是指电磁波的频率,它是肉眼不可见的电磁波谱的一部分,位于微波和红外范围之间。T 射线是 ITU 指定频段内频谱特定部分的一个例子,范围从 0.3 到 3 THz,可用于天文学。
THz波(太赫兹波)或称为THz射线(太赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。在1896年和1897年,Rubens和Nichols就涉及到这一波段,红外光谱到达9um(0.009mm)和20um(0.02mm),之后又有到达50um的记载。之后的近百年时间,远红外技术取得了许多成果,并且已经产业化。但是涉及太赫兹波段的研究结果和数据非常少,主要是受到有效太赫兹产生源和灵敏探测器的限制,因此这一波段也被称为THz间隙。随着80年代一系列新技术、新材料的发展,特别是超快技术的发展,使得获得宽带稳定的脉冲THz源成为一种准常规技术,THz技术得以迅速发展,并在实际范围内掀起一股THz研究热潮。
太赫兹 (THz) 是频率的度量单位,等于 1 万亿赫兹 (10 12 Hz)。它通常是指电磁波的频率,它是肉眼不可见的电磁波谱的一部分,位于微波和红外范围之间。T 射线是 ITU 指定频段内频谱特定部分的一个例子,范围从 0.3 到 3 THz,可用于天文学。
太赫兹(THz) 频率辐射(也称为亚毫米辐射,其波长为 0.1 毫米或 1 µm 至 1 毫米)位于较低的微波光谱和称为太赫兹间隙的红外光谱之间。之所以称为差距,是因为与广泛使用的微波和红外光谱相比,太赫兹频率辐射的产生和操纵技术尚处于起步阶段,并且只有很少的实现。这是因为在这些频率下,电磁辐射变得太高或太薄而无法使用电子计数器进行数字测量,因此必须通过使用波长和能量的特性来替代测量。
太赫兹辐射很难穿透雾气和云层,不能穿透液态水或金属,这使得其在室内环境中的应用非常有限。它也是非电离的,这意味着它对活组织几乎没有损害。这也意味着由于其缺点,没有立即将频率用于更广泛的受众,例如在电信中,但由于其非电离特性,它可能会在其他领域(例如医学成像、材料成像等)中找到许多用途。
应用的方向:医学成像、安全检查、科学使用和成像、通信、制造、太赫兹无损检测
优势:太赫兹提供了一种评估复合材料部件状况的非侵入性、非接触、非电离方法,并且可以克服其他非破坏性技术(如 X 射线、超声波、视频检测、涡流和热成像技术)的一些缺点。