Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Битва Героев: RPG - увлекательная игра в жанре РПГ.

Битва Героев: RPG

Приключения, Фэнтези

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
107
Аноним
Аноним
2 года назад
Наука | Научпоп

Терагерцовый диапазон: создан транзистор с вакуумным каналом⁠⁠

Терагерцовый диапазон: создан транзистор с вакуумным каналом Транзистор, Терагерц, Микроволновка, Электроника, Новости науки и техники, Habr, Радиоэлектроника

Специалистами центра нанотехнологии Исследовательского центра Эймса NASA и корейского Национального центра нанотехнологического производства создан транзистор с вакуумным каналом, или «вакуумная нанолампа», отличающийся значительно более высокой эффективностью переноса электронов в сочетании с достоинствами транзисторов, поскольку он изготавливается с помощью хорошо освоенной полупроводниковой технологии. Транзистор изготовлен на легированной фосфором кремниевой подложке, в которой с помощью литографии создаётся небольшая полость, с трех сторон которой расположены электроды наподобие полевого транзистора.
Расстояние между истоком (анодом) и стоком (катодом) равно 150 нм, т. е. настолько мало, что вероятность столкновения электронов с атомами воздуха пренебрежимо мала. Таким образом, разработчикам не нужно создавать вакуум. Однако в сравнении с современными транзисторами рабочее напряжение вакуумного наноустройства велико — 10 В (против 1 В). Предельная частота усиления по току fTвакуумного транзистора составила 400 ГГц. Таким образом, наноразмерные вакуумные транзисторы могут работать на высоких частотах, не уступая при этом по массе, стоимости, сроку службы полупроводниковым приборам, а по устойчивости к воздействию неблагоприятных внешних условий, особенно к радиационному излучению — превосходя их. Высокая радиационная стойкость особенно важна для военных систем. Высокое рабочее напряжение разработчики намерены снизить до 2 В за счёт уменьшения расстояния между истоком и стоком до 10–20 нм. В этом случае предельная частота может составить 600 ГГц. На основе вакуумных транзисторов возможно построение логических схем, таких как НЕ, НЕ‑ИЛИ и др.

Терагерцовое излучение: Обзор современных технологий

Показать полностью
Транзистор Терагерц Микроволновка Электроника Новости науки и техники Habr Радиоэлектроника
18
355
vuniver
vuniver
5 лет назад

Учёные НГУ вырастили полупроводниковую наноструктуру для создания проникающего лазерного излучения⁠⁠

Учёные НГУ вырастили полупроводниковую наноструктуру для создания проникающего лазерного излучения Лазер, Полупроводник, Терагерц, Длиннопост

Новосибирские физики совместно с иностранными коллегами обнаружили, что полупроводниковые структуры на основе твердых растворов кадмий-ртуть-теллур способны генерировать лазерное излучение в терагерцовом диапазоне. Более того, используя слабое магнитное поле, можно менять длину волны лазера (что важно для технологических применений). Ранее попытки сделать подобные источники когерентного излучения терпели неудачу. В успешном эксперименте приняли участие исследователи Новосибирского госуниверситета и Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, синтезировавшие материал требуемого состава.

В ИФП СО РАН ведутся многолетние исследования по разработке структур на основе теллурида кадмия и ртути, которые преимущественно используются в фотоприемниках инфракрасного излучения. У этого полупроводникового материала изменяется ширина запрещенной зоны в зависимости от соотношения кадмия и ртути в твердом растворе. Запрещенная зона — энергия, нужная электрону для перехода из валентной зоны в зону проводимости. Проще говоря, когда электроны преодолевают запрещенную зону, полупроводник начинает проводить ток.

Учёные НГУ вырастили полупроводниковую наноструктуру для создания проникающего лазерного излучения Лазер, Полупроводник, Терагерц, Длиннопост

«Мы вырастили полупроводниковую наноструктуру на основе твердого раствора кадмий-ртуть-теллур с составом, в котором наблюдается безщелевой энергетический спектр — то есть ширина запрещенной зоны полупроводника равна нулю. Большая группа наших коллег из совместной международной лаборатории (Laboratory of Terahertz and Mid-Infrared collective Phenomena in Semiconductor Nanostructures, TERAMIR), включая ученых из Франции, Германии и Польши провела исследования новых структур и экспериментально пронаблюдала подавление Оже-рекомбинации до трех порядков, что открывает перспективы для создания терагерцовых лазерных структур. Вырастить требуемый полупроводниковый материал непросто: в каждой его точке должен соблюдаться определенный состав с нужными концентрациями кадмия, теллура и ртути, и флуктуации состава должны быть минимальны. Невозможно избежать их полностью, но они тем меньше, чем ниже температура роста. Мы использовали метод молекулярно-лучевой эпитаксии, он позволяет выбрать минимальные ростовые температуры по сравнению с другими способами и вырастить кристаллические пленки нанометровой толщины заданного состава. Причем последний можно контролировать на атомарном уровне» , — пояснил старший научный сотрудник учебно-научной лаборатории квантовых явлений в конденсированных системах Физического факультета НГУ и лаборатории молекулярно-лучевой эпитаксии соединений A2B6 ИФП СО РАН кандидат физико-математических наук Николай Николаевич Михайлов.

Учёные НГУ вырастили полупроводниковую наноструктуру для создания проникающего лазерного излучения Лазер, Полупроводник, Терагерц, Длиннопост
Терагерцовое излучение проникает сквозь различные вещества, не нарушая их структуру, и поэтому может использоваться в диагностической медицине, системах безопасности, научных целях, для неразрушающего контроля качества материалов. Чтобы реализовать эти применения, нужны переносные источники излучения небольшого размера, перспективные материалы для их разработки — полупроводниковые структуры.

Проведенные исследования показали, что материал на основе твердых растворов теллурида кадмия и ртути с составом, соответствующим безщелевому энергетическому спектру перспективен для создания компактного лазера для терагерцовых и инфракрасных областей спектра с перестраиваемой малыми магнитными полями длиной волны излучения. https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/novosibirskie-fiziki-r...

https://www.isp.nsc.ru/sobytiya/novosti?task=view&id=2775
https://www.nature.com/articles/s41566-019-0496-1

Показать полностью 2
Лазер Полупроводник Терагерц Длиннопост
50
S0vet.nik
S0vet.nik
5 лет назад

Российские специалисты создают радары нового типа на основе терагерцевых технологий⁠⁠

Российские специалисты создают радары нового типа на основе терагерцевых технологий Радар, Терагерц, Технологии, Военная техника, Наука и техника

Терагерцевая технология в перспективе получит широкое применение. В том числе она будет использована в военной сфере, уверен генеральный директор АО «РТИ», разрабатывающего системы предупреждения о ракетном нападении, Павел Лаптаев.


Специалисты «РТИ» сегодня уделяют очень много внимания терагерцевым технологиям, интерес к которым, в частности, проявляет Росгвардия. Представители силовых структур позитивно отреагировали на проект новой и более эффективной системы досмотра. Несмотря на то что сейчас существует лишь макетный образец, появление полностью работающей станции ожидается на форуме «Армия-2020».


В будущем терагерцевые технологии лягут в основу новейших РЛС, способных засекать малые дроны и работать в космосе. По словам Лаптаева, подобная методика позволяет снизить уровень энергопотребления и в то же время с высокой точностью направлять луч на достаточно малогабаритный объект. При этом станции смогут получать информацию о скорости и траектории движения цели, ее форме и материале, из которого она изготовлена.


«Терагерцевая технология будет преобразована в продукт в течение пяти лет. С учетом того, что только в 2019 году нам удалось достичь значимых результатов, мы освоили элементную базу, научились определять объекты, материалы», – подчеркнул Лаптаев.


Теперь специалистам предстоит проделать самую трудную работу – разработку программного обеспечения. Именно ему на основании накопленной информации предстоит за весьма короткое время определять категорию объекта и впоследствии эффективно взаимодействовать с оператором.


Ранее сообщалось, что специалисты компании «Радар-ММС» работают над созданием новой радиолокационной станции. Ожидается, что она будет устанавливаться на самолеты.

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fpolitexpert.net%2...

Показать полностью
Радар Терагерц Технологии Военная техника Наука и техника
6
6
sgaponen
7 лет назад

В Ростове ученые создали устройство для быстрой передачи данных через стены⁠⁠

В Ростове ученые создали устройство для быстрой передачи данных через стены Информация, Ростов-на-Дону, Терагерц, Не мое, РИА Новости

© Фото : ФПИ

Пост является копией новости https://ria.ru/science/20180302/1515586869.html

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Ростовские ученые собрали устройство для скоростной передачи гигабайтов информации сквозь стены, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"<…> Впервые в нашей стране созданы элементы антенно-фидерного тракта, необходимые для освоения терагерцового диапазона частот. Отличительной особенностью этого диапазона является возможность создания систем передачи информации со сверхвысокой пропускной способностью", — говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, скорость передачи данных достигает десятков гигабит в секунду. Ранее это было доступно исключительно в оптических каналах связи.

"<…> терагерцовые волны способны проникать сквозь оптически непрозрачные препятствия, что существенно расширяет возможности их использования для передачи больших массивов данных", — пояснили в ФПИ. Этот диапазон востребован в межспутниковых каналах, при организации беспроводной связи дата-центров и в других приложениях.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами. Открыты десятки лабораторий в ведущих университетах, НИИ и на оборонных предприятиях.

Показать полностью 1
Информация Ростов-на-Дону Терагерц Не мое РИА Новости
12
9
nagru
7 лет назад

Графен - на один шаг ближе к гибкой терагерцовой электронике⁠⁠

Графен - на один шаг ближе к гибкой терагерцовой электронике Терагерц, Интернет, Связь, Наг, Длиннопост

Около пяти лет назад фотоприемные приборы на основе графена вошли в терагерцовый диапазон из видимого и инфракрасного электромагнитного спектра. Это был довольно важный шаг, способный вывести всю современную электронику на качественно новый уровень. Терагерцовое излучение проникает сквозь различные материалы, на что не способны видимое и инфракрасное излучения. Это открывает ряд потенциальных применений в области медицины, контроле различных процессов и даже в интеллектуальных транспортных средствах (которые нам обещают подарить беспроводные сети следующего поколения – 5G).

Графен - на один шаг ближе к гибкой терагерцовой электронике Терагерц, Интернет, Связь, Наг, Длиннопост

Терагерцовое излучение занимает в спектре электромагнитных волн промежуточное место между СВЧ- и ИК-излучением. Благодаря высокой частоте колебаний, оно может обеспечить еще более высокую скорость передачи данных по беспроводным сетям, а небольшая энергия квантов и хорошая проникающая способность делают его незаменимым инструментом для медицинской диагностики. Также, терагерцовые датчики могут быть использованы при досмотре людей и их багажа. Это возможно благодаря тому, что графеновый детектор может замерить количество отраженного от объекта терагерцового излучения, а после оцифровки результатов измерения, полученные данные могут быть преобразованы в изображение структуры сканируемого объекта. Терагерцовое излучение поглощается жидкостями и хорошо отражается от плотных объектов (костная ткань, металлы и пр.), благодаря чему можно легко использовать терагерцовое оборудование взамен рентгеновских аппаратов.  Здесь возникает ряд преимуществ по сравнению с обычным рентгеном, и наиболее важное заключается в том, что терагерцовое излучение относится к неионизирующему, что позволяет применять их везде, не оказывая при этом негативного воздействия на людей.Долгое время практическое применение терагерцового излучения было затруднительным из-за отсутствия эффективных источников и детекторов для данного диапазона. Сейчас электронная техника терагерцового диапазона переживает период бурного развития. В исследовании, опубликованном в журнале Applied Physics Letters, исследователи  из Chalmers University в Швеции разработали полевой транзистор, созданный на гибкой пластиковой подложке, в которой канал между стоком и истоком сделан из графена. Получающееся в результате гибкое устройство может обнаруживать сигналы в диапазоне от 330 до 500 ГГц.
Команде из Chalmers University удалось создать устройство, которое сочетает в себе гибкость и функционал по обнаружению терагерцового излучения, что может позволить использовать его в IoT-устройствах с высокой пропускной способностью. В приведенном ниже видео вы можете увидеть несколько приложений, которые, по мнению исследователей, могут использовать предложенные детекторы.

Графеновый детектор работает как полевой транзистор, который может обнаруживать THz-излучение из-за своих нелинейных свойств. Это приводит к выпрямлению или преобразованию переменного тока, который генерируется входящим высокочастотным излучением. В результате между истоком и стоком появляется сигнал в виде напряжения постоянного тока, который меняется пропорционально мощности получаемого излучения в терагерцевом диапазоне. Поскольку отношение тока и напряжения нелинейно, применяемый сигнал переменного тока (даже при малой мощности) будет генерировать гармоники.А вот так выглядит детектор терагерцового излучения, который разработала группа физиков из России, Японии и США:

Графен - на один шаг ближе к гибкой терагерцовой электронике Терагерц, Интернет, Связь, Наг, Длиннопост

Ключевой особенностью, предложенного физиками варианта выполнения детектора, является использование механических, то есть подвижных, деталей для повышения чувствительности прибора. Предложенная конструкция также представляет собой полевой транзистор, затвор которого выполнен в виде гибкого графенового лепестка. Напомним, что ключевой особенностью графена является то, что он может быть выполнен с  наименьшей возможной толщиной в один атом и при этом обладает высокой прочностью и жесткостью:

Графен - на один шаг ближе к гибкой терагерцовой электронике Терагерц, Интернет, Связь, Наг, Длиннопост

Достоинства графена заключаются не только в его уникальных механических свойствах, двумерный углерод еще является и хорошим проводником электрического тока и отличается высокой подвижностью носителей заряда. Сочетание механических и электрофизических характеристик графена обеспечит при взаимодействии с терагерцовым излучением сразу несколько положительных эффектов, которые позволят создать в будущем сверхпрочные гибкие и прозрачные гаджеты. Не так давно подобные вещи казались чем-то футуристичным, однако сейчас уже есть практические реализации подобных устройств:

Графен - на один шаг ближе к гибкой терагерцовой электронике Терагерц, Интернет, Связь, Наг, Длиннопост

Рассмотрим принцип работы терагерцового детектора. Вначале падающее электромагнитное излучение, попадая на детектор, входит в резонанс с колебаниями свободных носителей заряда в графене (этот эффект известен как плазменный резонанс – коллективные колебания электронов в металлах и полупроводниках). За счет этого возрастет амплитуда колебаний и, как следствие, увеличивается напряженность поля в пространстве между графеновой мембраной и отделенным от нее небольшим зазором каналом транзистора. Электрическое поле будет притягивать мембрану, причем величина силы притяжения будет меняться со временем пропорционально квадрату напряженности поля.

Графен - на один шаг ближе к гибкой терагерцовой электронике Терагерц, Интернет, Связь, Наг, Длиннопост

Если падающее на мембрану терагерцовое излучение модулировано, то в колебаниях поля будут присутствовать гармоники (синусоидальные колебания), соответствующие частоте модулирующего сигнала. Если частота модуляционной гармоники совпадет с частотой собственных колебаний мембраны, то возникает условие резонанса и амплитуда колебаний мембраны многократно возрастет; она начнет раскачиваться подобно мосту. Так как прочность графена достаточно высока, мембрана выдержит эти колебания без разрыва, и ее движение неизбежно скажется на электрических параметрах транзистора. За счет изменения электрической емкости между графеном и подложкой будет изменяться протекающий по цепи ток, и эти изменения можно будет легко обнаружить.

Это значит, что если есть возможность принимать модулированные сигналы, то детектор на основе графена сможет не только фиксировать наличие терагерцового излучения, но и принимать закодированную в сигнале информацию и передавать ее дальше для обработки. Поэтому если сейчас наблюдается тенденция увеличения частот в системах беспроводной связи, то электроника на основе графена будет лежать в основе работы беспроводных устройств следующего поколения.


Таким образом, графен позволит создавать высокочастотную электронику благодаря своим многообещающим электрическим свойствам, а механическая прочность этого материала позволит создавать "гибкие" гаджеты. Конечно, все же еще имеются некоторые технические проблемы, которые необходимо будет решить, прежде чем такое устройство будет внедрено в промышленное производство. Очевидно, что сейчас перед исследователями стоит задача в улучшении характеристик транзисторов на основе графена, а также в разработке различных типов электронных схем на основе этих транзисторов.

Показать полностью 5
[моё] Терагерц Интернет Связь Наг Длиннопост
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии