Дорожная карта науки и технологий терагерцового диапазона 2017 года

The 2017 terahertz science and technology roadmap
P. Weightman, Nick Ridler, Michael B. Johnston, J. E. Cunningham, James Grant, Martín Koch, Stepan Lucyszyn, P. F. Goldsmith, Charles A. Schmuttenmaer, R. Huber, Kuniaki Konishi, Matthias C. Hoffmann, Juraj Šibík, J. Axel Zeitler, Tyler L. Cocker, Makoto Kuwata‐Gonokami, Sukhdeep Dhillon, David R. S. Cumming, A. G. Davies, Viktor Krozer, Andreas Stöhr, Ken B. Cooper, Vincent P. Wallace, Miriam S. Vitiello, E. H. Linfield, John H. Booske, Claudio Paoloni, Michael Gensch, Gwyn Williams, Enrique Castro-Camus, F. Simoens, Ivonne Escorcia Carranza, Andrea Markelz, Zachary Taylor, Timothy M. Korter, Brian Ellison, Simon Rea, Roger Appleby, Diego Pardo, Peter G. Huggard, Haymen Shams, Martyn J. Fice, Cyril C. Renaud, A.J. Seeds, Mira Naftaly, Roland Clarke
2017-01-04

дорожная карта THz / дорожная карта 2017применения: материалы для солнечных элементов и сканеры безопасности в аэропортахтерагерцовая (THz) наука и технологиитерагерцовый диапазон частот (100 ГГц–30 ТГц)терагерцовая временная спектроскопия (THz-TDS)
Наука и технологии, основанные на электромагнитном излучении терагерцовой частоты (100 ГГц–30 ТГц), за последние 30 лет развивались очень быстро. В течение большей части XX века терагерцовое излучение, тогда называемое субмиллиметровым или дальним инфракрасным излучением, в основном использовалось астрономами и некоторыми спектроскопистами. После разработки лазерно-основанной терагерцовой временно-разностной спектроскопии в 1980–1990-е годы область терагерцовой науки и технологий быстро расширилась и теперь затрагивает многие области — от фундаментальной науки до прикладных «реальных» применений. Например, терагерцовое излучение используется для оптимизации материалов для новых солнечных элементов и может стать ключевой технологией для следующего поколения сканеров безопасности в аэропортах. Пока область только формировалась, было возможно отслеживать все новые разработки; однако сейчас область выросла до такой степени, что становится всё труднее следить за разнообразием новых открытий и приложений. В настоящий момент, когда терагерцовая наука и технологии переходят от формирующейся к более устоявшейся и междисциплинарной области, целесообразно представить дорожную карту, чтобы помочь определить широту и будущие направления развития области. Цель этой дорожной карты — представить снимок состояния терагерцовой науки и технологий в 2017 году и высказать мнение о задачах и возможностях, которые ожидают в будущем. Для достижения этой цели мы пригласили группу международных экспертов написать 18 разделов, охватывающих большинство ключевых областей терагерцовой науки и технологий. Мы надеемся, что Дорожная карта 2017 года по терагерцовой науке и технологиям окажется полезным ресурсом, предоставляя широкое введение в возможности терагерцового излучения для тех, кто находится вне области или только входит в неё, а также обеспечивая перспективу и охват для хорошо зарекомендовавших себя специалистов. Мы также считаем, что этот обзор послужит полезным руководством для государственных и финансирующих агентств.
1
Лазерная терагерцовая временная доменной спектроскопия в 1980–1990-е годы была ключевым технологическим достижением, ускорившим рост THz-поля.
2
Терагерцовое излучение применяется для практических задач, таких как оптимизация материалов для новых солнечных элементов и возможные сканеры безопасности следующего поколения для аэропортов.
3
Наука и технологии в терагерцовом диапазоне (100 ГГц–30 ТГц) быстро развивались за последние 30 лет, расширившись от астрономии и спектроскопии до множества прикладных областей.
4
Поле стало достаточно широким и междисциплинарным, поэтому в 2017 году необходим дорожная карта, составленная из 18 разделов экспертами, чтобы суммировать текущее состояние, проблемы и направления развития.
5
Дорожная карта призвана служить ресурсом для новичков, опытных исследователей и руководством для правительственных и грантовых агентств по возможностям и перспективам THz.

Терагерцовое (THz) электромагнитное излучение и основанные на нём науки/технологии (100 GHz–30 THz)

Текущее состояние, проблемы, возможности, приложения и перспективные направления науки и технологий в терагерцовом диапазоне, обобщённые в дорожной карте 2017 года

Publication Details
Publication Date
2017-01-04
Journal
Publisher
ISSN
Access Type
Author Information
Authors
P. Weightman
Nick Ridler
Michael B. Johnston
J. E. Cunningham
James Grant
Martín Koch
Stepan Lucyszyn
P. F. Goldsmith
Charles A. Schmuttenmaer
R. Huber
Kuniaki Konishi
Matthias C. Hoffmann
Juraj Šibík
J. Axel Zeitler
Tyler L. Cocker
Makoto Kuwata‐Gonokami
Sukhdeep Dhillon
David R. S. Cumming
A. G. Davies
Viktor Krozer
Andreas Stöhr
Ken B. Cooper
Vincent P. Wallace
Miriam S. Vitiello
E. H. Linfield
John H. Booske
Claudio Paoloni
Michael Gensch
Gwyn Williams
Enrique Castro-Camus
F. Simoens
Ivonne Escorcia Carranza
Andrea Markelz
Zachary Taylor
Timothy M. Korter
Brian Ellison
Simon Rea
Roger Appleby
Diego Pardo
Peter G. Huggard
Haymen Shams
Martyn J. Fice
Cyril C. Renaud
A.J. Seeds
Mira Naftaly
Roland Clarke
Explore further
Open the scid.ai AI chat with a ready-made request: it will find papers on a similar topic and help build a literature review.
Find similar papers in the chat
Make a presentation
100%