??? 據(jù)外媒報道,美國圣母大學通過實驗證明了利用石墨烯原子層可以有效操控太赫茲電磁波,并制作了一臺基于石墨烯材料的太赫茲調(diào)制器樣機,為開發(fā)緊密高效且經(jīng)濟的太赫茲設備與操作系統(tǒng)開辟了廣闊舞臺。
太赫茲波處于微波和可見光頻率之間,在日常生活中有著重要應用。比如在通訊設備中,用太赫茲波能攜帶比無線電波或微波更多的信息;在拍X光片的時候造成的潛在傷害更小,所提供的醫(yī)學和生物圖像分辨率也比微波更高。
但一個最大的瓶頸問題是缺乏有效的材料和設備來操控這些能量波。如果有一種天然二維材料能對太赫茲波產(chǎn)生明顯反應,而且可以調(diào)節(jié),就給我們設計高性能太赫茲設備帶來了希望。而石墨烯正是理想的材料。”
石墨烯是僅有一個原子厚度的半導體材料,具有獨特的電學、機械力學和熱學性質(zhì),在諸多領域都有著潛在的應用價值,如最近開發(fā)的快速晶體管、柔性透明電子產(chǎn)品、光學設備,以及目前正在開發(fā)的太赫茲主動元件。
石墨烯自發(fā)現(xiàn)以來,一直被當作新研究的理想平臺,但至今它在現(xiàn)實中還很少應用,操控太赫茲波就是其應用之一。在2006年時,他們曾想用二維電子氣體來操控太赫茲波,去年他們論證了基于石墨烯的高性能設備,今年是首次通過實驗證明了這種設備,并將進一步開展研究。
太赫茲波處于微波和可見光頻率之間,在日常生活中有著重要應用。比如在通訊設備中,用太赫茲波能攜帶比無線電波或微波更多的信息;在拍X光片的時候造成的潛在傷害更小,所提供的醫(yī)學和生物圖像分辨率也比微波更高。
但一個最大的瓶頸問題是缺乏有效的材料和設備來操控這些能量波。如果有一種天然二維材料能對太赫茲波產(chǎn)生明顯反應,而且可以調(diào)節(jié),就給我們設計高性能太赫茲設備帶來了希望。而石墨烯正是理想的材料。”
石墨烯是僅有一個原子厚度的半導體材料,具有獨特的電學、機械力學和熱學性質(zhì),在諸多領域都有著潛在的應用價值,如最近開發(fā)的快速晶體管、柔性透明電子產(chǎn)品、光學設備,以及目前正在開發(fā)的太赫茲主動元件。
石墨烯自發(fā)現(xiàn)以來,一直被當作新研究的理想平臺,但至今它在現(xiàn)實中還很少應用,操控太赫茲波就是其應用之一。在2006年時,他們曾想用二維電子氣體來操控太赫茲波,去年他們論證了基于石墨烯的高性能設備,今年是首次通過實驗證明了這種設備,并將進一步開展研究。