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来源:米乐官方入口 发布时间:2026-01-17 21:45:42
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很难征服。这些电磁频率介于微波和红外光之间,有望完成超快的无线链路,但很难有用地创建和作。现在,新的研讨提醒了一种有出路的运用这些波的候选者:碲化汞(HgTe),一种将两个输入频率转换为太赫兹输出的资料,具有创纪录的室温功率。
在德国德累斯顿Helmholtz Center Dresden-Rossendorf量子技能系的博士生Tatiana Uaman Svetikova表明,新宣布的研讨标志着非低温冷却的初次。她说,该团队的方针是证明碲化汞“本质上有用,而不单单是在模仿或特别试验室条件下。”
人们现已研讨了许多独特资料(例如,自旋电子学和非线性晶体),以企图缩小太赫兹空隙,运用太赫兹频率用于实践技能。
在他们的试验中,Uaman Svetikova 和她的团队将两束激光束射到一层 70 纳米厚的碲化汞薄膜上,该薄膜将入射光束变成太赫兹波。
“运用太赫兹进行数学模仿很简单,但取得试验成果却极点困难。这个小组做到这一现实自身便是一项豪举,“纽约州立大学理工学院无线和智能下一代体系 (WINGS) 研讨中心主任Arjun Singh说,“这项研讨实践上达到了真实的太赫兹,并且很少有试验研讨真实达到了这个方针,”没有参加这项研讨的Singh弥补道。
Singh 表明,碲化汞器材的开发代表着向片上太赫兹源迈出了一步——这是将当今粗笨的桌面体系小型化为合适消费或数据中心运用的组件的先决条件。“咱们仍就没有太赫兹激光器或Wi-Fi路由器等效设备,”他说。
他弥补说,短距离太赫兹链路终究能够服务于服务器或设备之间的高容量“无线线”衔接。“幻想一下,在数据大厅中消除数百根电缆,”Singh 说。“它不只更快,并且节省了分量、空间和电力。”
即便如此,Singh正告说,太赫兹不会构成6G网络的支柱。“大多数前期的 6G 布置仍将依赖于现已运用的低频段和中频段频率,”他说。相反,太赫兹波更有或许出现在十分密布的环境(体育场、城市中心或人工智能数据中心)中,在这些环境中,极点的数据速率和低推迟证明了添加的复杂性是合理的。“与其说它是 6G 的根底,不如将其视为极点数据状况的专用层,”Singh 弥补道。
“这是根底科学,”Uaman Svetikova 说。“但每次咱们进步功率或更好地了解这些资料时,咱们都会向有用的太赫兹技能更近一步。”
Helmholtz-Zentrum量子技能部门负责人Georgy Astakhov表明,尽管该设备的功率仅为 2%,但部分原因是资料的厚度。“咱们估计,假如咱们有更厚的资料,或许多层薄膜......咱们咱们能够让它挨近 100%。这是咱们的期望。”他说。
作为比较,在硅等资料的一些测验中,研讨人员得到了相似的成果,但薄膜要厚得多,“假如咱们有高质量的碲化汞,特别是这种厚度的碲化汞,咱们将得到更好的成果。”他弥补说。
但Uaman Svetikova和Astakhov说,问题就在于此类资料的可用性。Astakhov说,碲化汞的出产所带来的本钱适当贵重,大多数都用在军用探测器。
因而,用于非军事用处的资料的可用性十分有限,即使是像本试验中的超薄膜也是如此。“咱们咱们能够优化参数并找到更廉价的资料或更廉价的资料,这些资料能做到更厚或在晶圆尺度上,然后咱们就有望进步功率。”Astakhov 说。
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