「テラヘルツ波」の版間の差分

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[[光波]]と[[電波]]の中間領域に当たり、[[光学]]測定系の構築が可能と言う特長を持つ。[[赤外線]]もしくは[[マイクロ波]]は直進する。テラヘルツ放射はイオン化しない[[サブミリ波]]放射で[[導電体]]には侵入しない。[[布]]、[[紙]]、[[木材]]、[[プラスチック]]、[[陶磁器]]を透過する特性がある。[[霧]]や[[雲]]をある程度透過するが[[金属]]や[[水]]のような導電体は透過しない。大気中ではテラヘルツ波はおもに[[水蒸気]]による吸収により減衰が大きく、伝搬距離が限られる。
[[光波]]と[[電波]]の中間領域に当たり、[[光学]]測定系の構築が可能と言う特長を持つ。[[赤外線]]もしくは[[マイクロ波]]は直進する。テラヘルツ放射はイオン化しない[[サブミリ波]]放射で[[導電体]]には侵入しない。[[布]]、[[紙]]、[[木材]]、[[プラスチック]]、[[陶磁器]]を透過する特性がある。[[霧]]や[[雲]]をある程度透過するが[[金属]]や[[水]]のような導電体は透過しない。大気中ではテラヘルツ波はおもに[[水蒸気]]による吸収により減衰が大きく、伝搬距離が限られる。


また、[[分子結晶]]などの固有の振動周波数が存在する。発生と検出が困難であるため、[[非破壊検査]]や[[宇宙観測]]などでの応用にようやく緒がついたところである。なお、[[日本]]の[[電波法]]では第2条で300万[[メガヘルツ|MHz]]=3000GHz=3THz)以下の周波数の電磁波を「電波」と定義している。
また、[[分子結晶]]などの固有の振動周波数が存在する。発生と検出が困難であるため、[[非破壊検査]]や[[宇宙観測]]などでの応用にようやく緒がついたところである。なお、日本の[[電波法]]では第2条で300万[[メガヘルツ|MHz]](=3000GHz=3THz)以下の周波数の電磁波を「電波」と定義している。


テラヘルツを利用した技術に、[[テラヘルツ時間領域分光法]]がある。テラヘルツ波の発生と検出には[[光伝導アンテナ]]や電気光学結晶(非線形光学結晶。例:ZnTe)を用いることにより、プローブパルス光が光伝導スイッチなどに照射された瞬間のテラヘルツ電場に比例した信号を時系列で測定し、電場の時間波形を[[フーリエ変換]]することによりテラヘルツ波の[[位相]]と[[振幅]]を同時に独立して検出することが可能である。位相のそろった縦振動分極の一つであるコヒーレント縦光学[[フォノン]]を用いたテラヘルツ波発生素子もある<ref>P. Gu and M. Tani “Terahertz Radiation from Semiconductor Surfaces” in ''Terahertz Optoelectronics'', K. Sakai Ed. Berlin: Springer, 2005, pp.63-97 </ref>。
テラヘルツを利用した技術に、[[テラヘルツ時間領域分光法]]がある。テラヘルツ波の発生と検出には[[光伝導アンテナ]]や電気光学結晶(非線形光学結晶。例:ZnTe)を用いることにより、プローブパルス光が光伝導スイッチなどに照射された瞬間のテラヘルツ電場に比例した信号を時系列で測定し、電場の時間波形を[[フーリエ変換]]することによりテラヘルツ波の[[位相]]と[[振幅]]を同時に独立して検出することが可能である。位相のそろった縦振動分極の一つであるコヒーレント縦光学[[フォノン]]を用いたテラヘルツ波発生素子もある<ref>P. Gu and M. Tani “Terahertz Radiation from Semiconductor Surfaces” in ''Terahertz Optoelectronics'', K. Sakai Ed. Berlin: Springer, 2005, pp.63-97 </ref>。
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[[1995年]]に[[テラヘルツ時間領域分光]]によって撮像された画像は細部も再現していた。この実験は[[トム・クランシー]]の小説にも登場する。
[[1995年]]に[[テラヘルツ時間領域分光]]によって撮像された画像は細部も再現していた。この実験は[[トム・クランシー]]の小説にも登場する。


[[2005年]]に[[大阪大学]]のグループが[[テラヘルツトモグラフィ]]の撮像に成功した<ref>{{Cite newspaper|和書|author= |author2=| first=|title=テラヘルツ波で2次元断層画像 | publisher=[[日刊工業新聞]]|journal=| date=2005-03-08 |volume=|pages=1 |url=http://femto.me.tokushima-u.ac.jp/gyoseki/news/news1.pdf |format=PDF }}</ref>。
2005年に[[大阪大学]]のグループが[[テラヘルツトモグラフィ]]の撮像に成功した<ref>{{Cite newspaper|和書|author= |author2=| first=|title=テラヘルツ波で2次元断層画像 | publisher=[[日刊工業新聞]]|journal=| date=2005-03-08 |volume=|pages=1 |url=http://femto.me.tokushima-u.ac.jp/gyoseki/news/news1.pdf |format=PDF }}</ref>。


[[2008年]]、[[ハーバード大学]]の技術者達は,室温で半導体発振器([[量子カスケードレーザー]])でテラヘルツ波を発振したと発表した。これまでは[[極低温]]に冷却しなければ発振できなかった。これにより実用化に向けて大きく前進した<ref>[http://www.physorg.com/news130385859.html Engineers demonstrate first room-temperature semiconductor source of coherent Terahertz radiation] Phsorg.com. May 19, 2008. Accessed May 2008</ref>。
2008年、[[ハーバード大学]]の技術者達は室温で半導体発振器([[量子カスケードレーザー]])でテラヘルツ波を発振したと発表した。これまでは[[極低温]]に冷却しなければ発振できなかった。これにより実用化に向けて大きく前進した<ref>[http://www.physorg.com/news130385859.html Engineers demonstrate first room-temperature semiconductor source of coherent Terahertz radiation] Phsorg.com. May 19, 2008. Accessed May 2008</ref>。


[[2009年]][[9月]]、[[岩手県立大学]]教授の倉林徹らが、テラヘルツ波を照射し、振動波を確認して[[カシミヤ]]の純度を数分で識別する技術を開発した<ref>[http://jstshingi.jp/abst/p/10/1033/kitatohoku6.pdf テラヘルツ波を用いた繊維の鑑別方法]</ref>。
2009年9月、[[岩手県立大学]]の倉林徹らが、テラヘルツ波を照射し、振動波を確認して[[カシミヤ]]の純度を数分で識別する技術を開発した<ref>[http://jstshingi.jp/abst/p/10/1033/kitatohoku6.pdf テラヘルツ波を用いた繊維の鑑別方法]</ref>。


[[2013年]][[3月]]、[[パイオニア]]と[[ローム]]の研究グループは、[[共鳴トンネルダイオード]]を使用したテラヘルツ波による透過イメージングに世界で初めて成功した<ref>[http://pioneer.jp/press/2013/pdf/0325-1.pdf 世界初、小型半導体素子『共鳴トンネルダイオード』を発振・検出に用いたテラヘルツイメージングに成功]</ref>。
2013年3月、[[パイオニア]]と[[ローム]]の研究グループは、[[共鳴トンネルダイオード]]を使用したテラヘルツ波による透過イメージングに世界で初めて成功した<ref>[http://pioneer.jp/press/2013/pdf/0325-1.pdf 世界初、小型半導体素子『共鳴トンネルダイオード』を発振・検出に用いたテラヘルツイメージングに成功]</ref>。


電磁波における最後の未踏領域とされ、今後市場全体で、2014年の5470万ドルから2024年には12億ドルとなる見込み<ref>[http://ex-press.jp/lfwj/lfwj-news/lfwj-biz-market/8529/ テラヘルツ世界市場、驚異的な成長]</ref>。近年、成長する市場をあてこんで各国でベンチャー企業の参入が相次ぐ。[[真空チャネルトランジスタ]]の微細化・実用化により、テラヘルツ波がモバイル用途の超高速通信に利用可能になると期待されている<ref name="gigazine">{{Citation|url= http://gigazine.net/news/20140626-nasa-vacuum-transistor/ |title=半導体に取って代わられた真空管に復権の兆し、超高速のモバイル通信&CPU実現の切り札となり得るわけとは? |format= |journal= |volume= |issue= |date= |Author= }}</ref>。
電磁波における最後の未踏領域とされ、今後市場全体で、2014年の5470万ドルから2024年には12億ドルとなる見込み<ref>[http://ex-press.jp/lfwj/lfwj-news/lfwj-biz-market/8529/ テラヘルツ世界市場、驚異的な成長]</ref>。近年、成長する市場をあてこんで各国でベンチャー企業の参入が相次ぐ。[[真空チャネルトランジスタ]]の微細化・実用化により、テラヘルツ波がモバイル用途の超高速通信に利用可能になると期待されている<ref name="gigazine">{{Citation|url= http://gigazine.net/news/20140626-nasa-vacuum-transistor/ |title=半導体に取って代わられた真空管に復権の兆し、超高速のモバイル通信&CPU実現の切り札となり得るわけとは? |format= |journal= |volume= |issue= |date= |Author= }}</ref>。


== 発振源 ==
== 発振源 ==
テラヘルツ波は[[黒体放射]]で約10ケルビン以上の温度の大抵の物から放射される。この熱放射は微弱である。テラヘルツ光源は、広帯域テラヘルツパルス光源と単色テラヘルツ光源の2種類に大別することができる。[[2015年]]において利用できるテラヘルツ波の発振源は[[ジャイロトロン]]、[[後進波管]]、遠赤外線レーザー、量子カスケードレーザー、[[自由電子レーザー]]、[[シンクロトロン放射]]、フォトミキシングソース、[[タンネット・ダイオード|タンネット]]/[[ガン・ダイオード]]、[[HBT]]/[[高電子移動度トランジスタ|HEMT]]、[[ジョセフソン素子]]、[[窒化ガリウム|窒化ガリウム半導体素子]]、[[共鳴トンネルダイオード]]<ref>[http://eetimes.jp/ee/articles/1009/08/news102.html 解決の鍵は思わぬところに、室温でのTHz基本波発振を初めて実現]</ref>、DAST有機非線形光学結晶<ref name="DAST" /><ref>戒能俊邦. "[https://www.jstage.jst.go.jp/article/oubutsu1932/67/10/67_10_1125/_pdf 有機非線形光学材料の素子応用.]" 応用物理 67.10(1998): 1125-1130.</ref><ref>谷内哲夫, 四方潤一, and 伊藤弘昌. "[https://www.jstage.jst.go.jp/article/lsj/30/7/30_7_365/_pdf 非線形光学効果による広帯域波長可変テラヘルツ電磁波放射.]" レーザー研究 30.7(2002): 365-369.</ref>、[[テラヘルツ時間領域分光]]に使用されるシングルサイクルソースなどである。
テラヘルツ波は[[黒体放射]]で約10ケルビン以上の温度の大抵の物から放射される。この熱放射は微弱である。テラヘルツ光源は、広帯域テラヘルツパルス光源と単色テラヘルツ光源の2種類に大別することができる。[[2015年]]において利用できるテラヘルツ波の発振源は[[ジャイロトロン]]、[[後進波管]]、遠赤外線レーザー、量子カスケードレーザー、[[自由電子レーザー]]、[[シンクロトロン放射]]、フォトミキシングソース、[[タンネット・ダイオード|タンネット]]/[[ガン・ダイオード]]、[[HBT]]/[[高電子移動度トランジスタ|HEMT]]、[[ジョセフソン素子]]、[[窒化ガリウム|窒化ガリウム半導体素子]]、[[共鳴トンネルダイオード]]<ref>[http://eetimes.jp/ee/articles/1009/08/news102.html 解決の鍵は思わぬところに、室温でのTHz基本波発振を初めて実現]</ref>、DAST有機非線形光学結晶<ref name="DAST" /><ref>戒能俊邦、「[https://doi.org/10.11470/oubutsu1932.67.1125 有機非線形光学材料の素子応用] 応用物理』 1998年 67 10号 p.1125-1130, {{doi|10.11470/oubutsu1932.67.1125}}</ref><ref>谷内哲夫, 四方潤一, 伊藤弘昌、「[https://doi.org/10.2184/lsj.30.365 非線形光学効果による広帯域波長可変テラヘルツ電磁波放射]
レーザー研究』 2002年 30 7号 p.365-369, {{doi|10.2184/lsj.30.365}}</ref>、[[テラヘルツ時間領域分光]]に使用されるシングルサイクルソースなどである。


従来はテラヘルツの発振と検出には[[超伝導]]素子が使用されていた<ref>[http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/heisei22/pdf/pdf08/08-008.pdf 超伝導による連続 THz 波の発振と応用]</ref><ref>[http://www.nict.go.jp/publication/shuppan/kihou-journal/kihou-vol50no1.2/kihou-vol50no1.2_0203.pdf テラヘルツ帯超伝導発振器と検出器に関する研究]</ref>が、[[極低温]]に冷却しなければならず不便なため、[[ミリ波]]と[[サブミリ波]]の半導体発振器が長年求められており<ref>Science News:[http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071126121732.htm New T-ray Source Could Improve Airport Security, Cancer Detection], ScienceDaily(Nov. 27, 2007).</ref>、近年では[[窒化ガリウム|GaN]]のような[[化合物半導体]]<ref name="GaN">[http://news.panasonic.com/press/news/official.data/data.dir/jn100622-4/jn100622-4.html 世界最高感度*、室温でテラヘルツ波を検出するGaNトランジスタを開発]</ref>や[[有機]][[非線形光学]][[結晶]]である[[三フッ化N,N-ジエチルアミノ硫黄]](DAST)<ref name="DAST">[http://www.riken.go.jp/lab-www/tera/research.html 超広帯域波長可変THz波光源の開発に関する研究]</ref>による[[非線形光学効果]]による室温での発振に成功している。
従来はテラヘルツの発振と検出には[[超伝導]]素子が使用されていた<ref>[https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/report/heisei22/pdf/pdf08/08-008.pdf 超伝導による連続 THz 波の発振と応用]</ref><ref>[http://www.nict.go.jp/publication/shuppan/kihou-journal/kihou-vol50no1.2/kihou-vol50no1.2_0203.pdf テラヘルツ帯超伝導発振器と検出器に関する研究]</ref>が、[[極低温]]に冷却しなければならず不便なため、[[ミリ波]]と[[サブミリ波]]の半導体発振器が長年求められており<ref>Science News:[http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071126121732.htm New T-ray Source Could Improve Airport Security, Cancer Detection], ScienceDaily(Nov. 27, 2007).</ref>、近年では[[窒化ガリウム|GaN]]のような[[化合物半導体]]<ref name="GaN">[http://news.panasonic.com/press/news/official.data/data.dir/jn100622-4/jn100622-4.html 世界最高感度*、室温でテラヘルツ波を検出するGaNトランジスタを開発]</ref>や有機非線形[[光学結晶]]である[[三フッ化N,N-ジエチルアミノ硫黄]](DAST)<ref name="DAST">[http://www.riken.go.jp/lab-www/tera/research.html 超広帯域波長可変THz波光源の開発に関する研究]</ref>による[[非線形光学効果]]による室温での発振に成功している。


新しい発振源として[[高温超伝導|高温超伝導体]]の結晶を用いる研究が[[筑波大学]]で開発された<ref>L. Ozyuzer et al., [http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;318/5854/1291 Emission of Coherent THz Radiation from Superconductors], ''Science'' 23 pp.1291-1293(2007).</ref>。[[ジョセフソン素子]]を使用することで発生させる。
新しい発振源として[[高温超伝導|高温超伝導体]]の結晶を用いる研究が筑波大学で開発された<ref>L. Ozyuzer et al., [http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;318/5854/1291 Emission of Coherent THz Radiation from Superconductors], ''Science'' 23 pp.1291-1293 (2007)., {{DOI|10.1126/science.1149802}}</ref>。[[ジョセフソン素子]]を使用することで発生させる。


その光学的特性から注目を集めている[[レーザー]]で励起してテラヘルツ波を発生する有機非線形光学結晶のDASTを用いた1から20THzの広帯域波長可変単色テラヘルツ光源が報告されている<ref name="kawase"/><ref>Shibuya, Takayuki, et al. "[https://www.researchgate.net/profile/Koji_Suizu2/publication/239005978_Terahertz-Wave_Generation_Using_a_4-Dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium_tosylate_Crystal_Under_IntraCavity_Conditions/links/0deec5314444aa65e1000000.pdf Terahertz-wave generation using a 4-dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium tosylate crystal under intra-cavity conditions.]" Applied physics express 1.4(2008): 042002.</ref><ref>Taniuchi, T., S. Okada, and H. Nakanishi. "[http://ir.library.tohoku.ac.jp/re/bitstream/10097/47607/1/JApplPhys_95_5984.pdf Widely tunable terahertz-wave generation in an organic crystal and its spectroscopic application.]" Journal of applied physics 95.11(2004): 5984-5988.</ref><ref>斗内政吉, et al. "[https://www.jstage.jst.go.jp/article/lsj/37/5/37_355/_pdf 有機非線形光学結晶を用いたフェムト秒光パルス励起テラヘルツ電磁波発生.]" レーザー研究 37.5(2009): 355-360.</ref>。
その光学的特性から注目を集めている[[レーザー]]で励起してテラヘルツ波を発生する有機非線形光学結晶のDASTを用いた1から20THzの広帯域波長可変単色テラヘルツ光源が報告されている<ref name="kawase"/><ref>Shibuya, Takayuki, et al. "[https://www.researchgate.net/profile/Koji_Suizu2/publication/239005978_Terahertz-Wave_Generation_Using_a_4-Dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium_tosylate_Crystal_Under_IntraCavity_Conditions/links/0deec5314444aa65e1000000.pdf Terahertz-wave generation using a 4-dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium tosylate crystal under intra-cavity conditions.]" Applied physics express 1.4(2008): 042002.</ref><ref>Taniuchi, T., S. Okada, and H. Nakanishi. "[http://ir.library.tohoku.ac.jp/re/bitstream/10097/47607/1/JApplPhys_95_5984.pdf Widely tunable terahertz-wave generation in an organic crystal and its spectroscopic application.]" Journal of applied physics 95.11(2004): 5984-5988.</ref><ref>斗内政吉, 鈴木正人, 川山巌 ほか、「[https://doi.org/10.2184/lsj.37.355 有機非線形光学結晶を用いたフェムト秒光パルス励起テラヘルツ電磁波発生] レーザー研究』 2009年 37 5号 p.355-360, {{doi|10.2184/lsj.37.355}}</ref>。


単色テラヘルツ光源は、単位周波数あたりの強度が強いことや、周波数強度を直接測定できるため測定結果が試料の形状に依存しにくいといった利点を有する<ref name="kawase"/>。
単色テラヘルツ光源は、単位周波数あたりの強度が強いことや、周波数強度を直接測定できるため測定結果が試料の形状に依存しにくいといった利点を有する<ref name="kawase"/>。

2019年4月17日 (水) 07:48時点における版

マウナケアでの1〜3THz帯における透過

テラヘルツ波(テラヘルツは)とは電磁波の一分類である。

概要

周波数1THz波長300µm)前後の電磁波を指す。範囲についての明確な定義はないが、一般的にはミリ波の次に短波長の周波数300GHz〜3THz(波長100µm〜1mm)帯を指す。波長 mm以下のサブミリ波をほぼ含み長波長側はミリ波、広義のマイクロ波と重なり短波長側は遠赤外線と重なる。

光波電波の中間領域に当たり、光学測定系の構築が可能と言う特長を持つ。赤外線もしくはマイクロ波は直進する。テラヘルツ放射はイオン化しないサブミリ波放射で導電体には侵入しない。木材プラスチック陶磁器を透過する特性がある。をある程度透過するが金属のような導電体は透過しない。大気中ではテラヘルツ波はおもに水蒸気による吸収により減衰が大きく、伝搬距離が限られる。

また、分子結晶などの固有の振動周波数が存在する。発生と検出が困難であるため、非破壊検査宇宙観測などでの応用にようやく緒がついたところである。なお、日本の電波法では第2条で300万MHz(=3000GHz=3THz)以下の周波数の電磁波を「電波」と定義している。

テラヘルツを利用した技術に、テラヘルツ時間領域分光法がある。テラヘルツ波の発生と検出には光伝導アンテナや電気光学結晶(非線形光学結晶。例:ZnTe)を用いることにより、プローブパルス光が光伝導スイッチなどに照射された瞬間のテラヘルツ電場に比例した信号を時系列で測定し、電場の時間波形をフーリエ変換することによりテラヘルツ波の位相振幅を同時に独立して検出することが可能である。位相のそろった縦振動分極の一つであるコヒーレント縦光学フォノンを用いたテラヘルツ波発生素子もある[1]

近年、テラヘルツ波が世界的注目を集めるに至った大きな要因として、フェムト秒レーザーを用いた広帯域テラヘルツパルスの発生・検出法が開発された事が挙げられる。この技術はテラヘルツ時間領域分光法(Terahertz TimeDomain Spactroscopy:THz-TDS)と呼ばれ、現在世界で最も広く用いられている[2]

最初のテラヘルツ波による撮像は1960年代である。

1995年テラヘルツ時間領域分光によって撮像された画像は細部も再現していた。この実験はトム・クランシーの小説にも登場する。

2005年に大阪大学のグループがテラヘルツトモグラフィの撮像に成功した[3]

2008年、ハーバード大学の技術者達は、室温で半導体発振器(量子カスケードレーザー)でテラヘルツ波を発振したと発表した。これまでは極低温に冷却しなければ発振できなかった。これにより実用化に向けて大きく前進した[4]

2009年9月、岩手県立大学の倉林徹らが、テラヘルツ波を照射し、振動波を確認してカシミヤの純度を数分で識別する技術を開発した[5]

2013年3月、パイオニアロームの研究グループは、共鳴トンネルダイオードを使用したテラヘルツ波による透過イメージングに世界で初めて成功した[6]

電磁波における最後の未踏領域とされ、今後市場全体で、2014年の5470万ドルから2024年には12億ドルとなる見込み[7]。近年、成長する市場をあてこんで各国でベンチャー企業の参入が相次ぐ。真空チャネルトランジスタの微細化・実用化により、テラヘルツ波がモバイル用途の超高速通信に利用可能になると期待されている[8]

発振源

テラヘルツ波は黒体放射で約10ケルビン以上の温度の大抵の物から放射される。この熱放射は微弱である。テラヘルツ光源は、広帯域テラヘルツパルス光源と単色テラヘルツ光源の2種類に大別することができる。2015年において利用できるテラヘルツ波の発振源はジャイロトロン後進波管、遠赤外線レーザー、量子カスケードレーザー、自由電子レーザーシンクロトロン放射、フォトミキシングソース、タンネット/ガン・ダイオードHBT/HEMTジョセフソン素子窒化ガリウム半導体素子共鳴トンネルダイオード[9]、DAST有機非線形光学結晶[10][11][12]テラヘルツ時間領域分光に使用されるシングルサイクルソースなどである。

従来はテラヘルツの発振と検出には超伝導素子が使用されていた[13][14]が、極低温に冷却しなければならず不便なため、ミリ波サブミリ波の半導体発振器が長年求められており[15]、近年ではGaNのような化合物半導体[16]や有機非線形光学結晶である三フッ化N,N-ジエチルアミノ硫黄(DAST)[10]による非線形光学効果による室温での発振に成功している。

新しい発振源として高温超伝導体の結晶を用いる研究が筑波大学で開発された[17]ジョセフソン素子を使用することで発生させる。

その光学的特性から注目を集めているレーザーで励起してテラヘルツ波を発生する有機非線形光学結晶のDASTを用いた1から20THzの広帯域波長可変単色テラヘルツ光源が報告されている[2][18][19][20]

単色テラヘルツ光源は、単位周波数あたりの強度が強いことや、周波数強度を直接測定できるため測定結果が試料の形状に依存しにくいといった利点を有する[2]

応用分野

脚注

  1. ^ P. Gu and M. Tani “Terahertz Radiation from Semiconductor Surfaces” in Terahertz Optoelectronics, K. Sakai Ed. Berlin: Springer, 2005, pp.63-97
  2. ^ a b c テラヘルツイメージングによる非破壊検査技術
  3. ^ テラヘルツ波で2次元断層画像」『』(PDF)、日刊工業新聞、2005年3月8日、1面。
  4. ^ Engineers demonstrate first room-temperature semiconductor source of coherent Terahertz radiation Phsorg.com. May 19, 2008. Accessed May 2008
  5. ^ テラヘルツ波を用いた繊維の鑑別方法
  6. ^ 世界初、小型半導体素子『共鳴トンネルダイオード』を発振・検出に用いたテラヘルツイメージングに成功
  7. ^ テラヘルツ世界市場、驚異的な成長
  8. ^ 半導体に取って代わられた真空管に復権の兆し、超高速のモバイル通信&CPU実現の切り札となり得るわけとは?, http://gigazine.net/news/20140626-nasa-vacuum-transistor/ 
  9. ^ 解決の鍵は思わぬところに、室温でのTHz基本波発振を初めて実現
  10. ^ a b 超広帯域波長可変THz波光源の開発に関する研究
  11. ^ 戒能俊邦、「有機非線形光学材料の素子応用」 『応用物理』 1998年 67巻 10号 p.1125-1130, doi:10.11470/oubutsu1932.67.1125
  12. ^ 谷内哲夫, 四方潤一, 伊藤弘昌、「非線形光学効果による広帯域波長可変テラヘルツ電磁波放射」 『レーザー研究』 2002年 30巻 7号 p.365-369, doi:10.2184/lsj.30.365
  13. ^ 超伝導による連続 THz 波の発振と応用
  14. ^ テラヘルツ帯超伝導発振器と検出器に関する研究
  15. ^ Science News:New T-ray Source Could Improve Airport Security, Cancer Detection, ScienceDaily(Nov. 27, 2007).
  16. ^ 世界最高感度*、室温でテラヘルツ波を検出するGaNトランジスタを開発
  17. ^ L. Ozyuzer et al., Emission of Coherent THz Radiation from Superconductors, Science 23 pp.1291-1293 (2007)., doi:10.1126/science.1149802
  18. ^ Shibuya, Takayuki, et al. "Terahertz-wave generation using a 4-dimethylamino-N-methyl-4-stilbazolium tosylate crystal under intra-cavity conditions." Applied physics express 1.4(2008): 042002.
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出典

参考文献

関連項目

外部リンク