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Durch den langjährigen Mangel an künstlichen Quellen ist der Terahertzbereich des elektromagnetischen Spektrums weit weniger erforscht, als die benachbarten Gebiete der Mikrowellentechnik und Optik. Seit wenigen Jahren schließt sich die sogenannte ¿THz-Lücke¿, die Frequenzen von 300 GHz bis 10 THz umfasst, durch den technologischen Fortschritt jedoch stetig und zeigt eine immense Anzahl von Einsatzgebieten für THz-Strahlung auf. Dazu gehört die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung genauso wie biomedizinische Anwendungen oder Sicherheitstechnologien. Optoelektronische Verfahren zur kohärenten…mehr

Produktbeschreibung
Durch den langjährigen Mangel an künstlichen Quellen ist der Terahertzbereich des elektromagnetischen Spektrums weit weniger erforscht, als die benachbarten Gebiete der Mikrowellentechnik und Optik. Seit wenigen Jahren schließt sich die sogenannte ¿THz-Lücke¿, die Frequenzen von 300 GHz bis 10 THz umfasst, durch den technologischen Fortschritt jedoch stetig und zeigt eine immense Anzahl von Einsatzgebieten für THz-Strahlung auf. Dazu gehört die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung genauso wie biomedizinische Anwendungen oder Sicherheitstechnologien. Optoelektronische Verfahren zur kohärenten Generation und Detektion von THz-Signalen bieten, auch ohne den Einsatz kryogener Komponenten, Bandbreiten von mehreren Terahertz und sind somit rein elektronischen Ansätzen deutlich überlegen. Auf dem Gebiet der Dauerstrich-THz-Systeme hat sich die sogenannte Photomischung, eine heterodyne Differenzfrequenzerzeugung in schnellen Photohalbleitern, als besonders geeignet herauskristallisiert.