Терагерцевое излучение: различия между версиями

[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м удаление шаблона согласно итогу согласно ВП:К удалению/18 июля 2013#Шаблон:Виды электромагнитного излучения
Строка 14:
Излучение вышеперечисленных источников является тормозным, оно исходит от электронов, ускоренно движущихся в электрическом или магнитном поле специальной конфигурации в вакуумной камере.
 
Источником ТГц излучения малой мощности является квантовый оптический генератор ([[лазер]]). До конца 20-го века [[:en:Far_infrared_laser| лазеры для дальней ИК области]] были громоздкими и малоэффективными, поэтому потребовалась разработка новой схемы генерации. Впервые т. н. квантово-каскадный принцип генерации ТГц лазера был реализован в 1994 г. Но проблемой было то, что активная среда, в которой возникало ТГц излучение, его же и поглощала. Спустя 8 лет эта проблема была решена введением в активную область многослойного кристалла лазера множества волноводов, выводящих ТГц излучение наружу. Таким образом, в 2002 г. был создан первый ТГц [[:enru:Quantum cascade laserКвантово-каскадный_лазер|квантово-каскадный лазер]], работающий на частоте 4,4 ТГц и выдающий мощность 2 мВт<ref>{{статья|автор=R. Köhler et al.|заглавие=Terahertz semiconductor-heterostructure laser|ссылка=http://www.nature.com/nature/journal/v417/n6885/full/417156a.html|язык=en|издание=[[Nature]]|год=2002|volume=417|pages=156—159|doi=10.1038/417156a}}</ref>.
 
Также для генерации маломощного ТГц излучения применяются источники, использующие [[:en:Optical rectification|электрооптический эффект]] в полупроводниковом кристалле. Для этого требуются импульсы фемтосекундного (например, [[Титан-сапфировый лазер|титан-сапфирового]]) лазера и полупроводниковый кристалл с заданными свойствами (часто используют [[:en:Zinc telluride|теллурид цинка]] (ZnTe)). Рассматривается возможность создания ТГц источников на основе [[Эффект Дембера|эффекта Дембера]].