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Die Terahertzstrahlung auch Submillimeterwellen genannt ist eine elektromagnetische Welle und liegt im elektromagnetischen Spektrum zwischen der Infrarotstrahlung und den Mikrowellen Einordnung der Terahertzstrahlung im elektromagnetischen Spektrum zwischen Infrarot und Mikrowellen Die Bildsymbole von links nach rechts Radioaktive Strahlung Rontgenstrahlung UV Strahlung sichtbares Licht Infrarot Mikrowellen Radiowellen Bei einer Wellenlange kleiner als 1 mm 1000 µm liegt ihr Frequenzbereich dementsprechend oberhalb 300 GHz Die Grenzen sind nicht einheitlich definiert und liegen bei 0 3 THz bis 6 THz 1 10 THz 2 und 30 THz 3 Der Bereich der Terahertzstrahlung wird manchmal auch dem fernen Infrarot zugeordnet Terahertzstrahlung liegt in dem Bereich den Uberlagerungsempfanger fast nicht mehr optische Sensoren aber noch nicht abdecken und ist deswegen Gegenstand intensiver Anwendungsentwicklungen geworden Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften 2 Technologie 2 1 Kontinuierliche Terahertzstrahlung 2 2 Gepulste Terahertzstrahlung 3 Anwendungen 3 1 Spektroskopie 3 2 Zerstorungsfreie Werkstoffprufung 3 3 Kommunikation 3 4 Sicherheitstechnik 3 5 Biologie und Medizin 3 6 Astronomie 3 7 Zeitaufgeloste Messungen 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseEigenschaften BearbeitenDa die Terahertzstrahlung lange kaum zu erzeugen war sprach man auch von der Terahertz Lucke im elektromagnetischen Spektrum Diese Lucke befand sich zwischen dem Frequenzbereich den die Mikrowellentechnik erschloss und dem Infrarotfrequenzbereich Das Hauptproblem der Nutzung des Terahertz Frequenzbereichs war die Herstellung von Sendern und Empfangern Kompakte Sender mit ausreichender Ausgangsleistung sind bislang aufgrund geringer Stuckzahlen sehr teuer Auch die Empfangertechnik bedarf weiterer Entwicklung um schwachere Signale erkennen zu konnen Der Nachweis breitbandiger gepulster Terahertzstrahlung erfolgt beispielsweise im Pump Probe Aufbau mit photoleitenden Antennen oder unter Ausnutzung des elektrooptischen Pockels Effekts 4 Mit Bolometern oder mit Golay Zellen wird kontinuierliche Terahertzstrahlung nachgewiesen 5 Terahertzstrahlung durchdringt viele dielektrische Materialien beispielsweise Papier Kleidung oder Kunststoff sowie organisches Gewebe Sie wirkt aufgrund der geringen Photonenenergie im Bereich von wenigen Milli Elektronenvolt nicht ionisierend In diesem Energiebereich liegen viele Molekulrotationen was die Terahertzstrahlung fur die Spektroskopie sehr interessant macht um spezifische Stoffe nachzuweisen Wasser und andere polare Stoffe absorbieren die Strahlen und werden dadurch erwarmt Terahertzstrahlung wird von Wasser stark abgeschwacht und von Metall reflektiert Der Absorptionskoeffizient von Wasser bei 1 THz betragt 230 cm 1 6 Technologie BearbeitenKontinuierliche Terahertzstrahlung Bearbeiten Jeder Korper emittiert Warmestrahlung auch im Terahertzbereich Da diese Strahlung inkoharent ist muss ein solcher Sender als Rauschquelle betrachtet werden Um die sehr geringe Rauschleistung die Korper gemass dem Planckschen Strahlungsgesetz aussenden nachweisen zu konnen setzt man hochempfindliche radiometrische Messgerate ein Radiometer konnen dabei ungekuhlt als auch gekuhlt meist auf 4 K aufgebaut werden Bei gekuhlten Radiometern wird meist auf supraleitende Mischerelemente wie Bolometer oder SIS Mischer zuruckgegriffen Bei ungekuhlten Radiometern konnen auch GaAs Schottky Dioden zum Einsatz kommen Zur Erzeugung koharenter Terahertzstrahlung kommen verschiedene Sender in Frage Eine Variante ist die Frequenzvervielfachung meist mit GaAs Schottky Dioden eine andere die Differenzfrequenzbildung zweier Lasersignale beispielsweise von Distributed Feedback Lasern an nichtlinearen Bauelementen existieren Quantenkaskadenlaser Molekulgaslaser Freie Elektronen Laser optisch parametrische Oszillatoren und Ruckwartswellenoszillatoren Wird ein hoher Frequenz Durchstimmbereich benotigt setzt man haufig Photomischer Low Temperature Grown GaAs Uni travelling Carrier Photodioden n i pn i p Ubergitter Photodioden ein die die Differenzfrequenz zweier Laser in Wechselstrom umwandeln Dieser wird durch eine geeignete Antenne abgestrahlt Siehe auch Dember Effekt Bloch Oszillationen und Gunndiode Gepulste Terahertzstrahlung Bearbeiten Ultrakurze Laserpulse mit einer Dauer von einigen Femtosekunden 1 fs 10 15 s konnen in Halbleitern oder nichtlinear optischen Materialien Terahertzpulse im Pikosekundenbereich 1 ps 10 12 s erzeugen Diese Terahertzpulse bestehen aus nur ein bis zwei Zyklen der elektromagnetischen Schwingung durch elektrooptische Methoden konnen sie auch zeitaufgelost gemessen werden Anwendungen BearbeitenSpektroskopie Bearbeiten Terahertz Spektroskopie untersucht Substanzen mit schwachen Bindungen beispielsweise Wasserstoffbruckenbindungen oder Bindungen mit schweren Bindungspartnern beispielsweise kollektive Anregung von Atomverbanden das sind Phononen in Kristallen Zerstorungsfreie Werkstoffprufung Bearbeiten Da viele Materialien wie Papier Kunststoffe oder Keramiken fur Terahertzstrahlung durchlassig sind andere wie Metalle oder Wasser aber nicht erganzen Terahertzabbildungen andere Methoden wie optische oder Rontgenbilder Zudem sind damit auch spektroskopische Informationen raumlich aufgelost zu erhalten Dadurch werden Defekte im Inneren eines Korpers sichtbar ohne diesen zerstoren zu mussen Solche im medizinischen Bereich nicht invasiv oder antidestruktiv genannten Methoden haben gegenuber Rontgenstrahlung den Vorteil dass Terahertzstrahlung keine Erbgutschaden verursacht die bei der ionisierend wirkenden Rontgenstrahlung unvermeidlich sind Kommunikation Bearbeiten Drahtlose Kommunikation vgl Funknetz arbeitet typischerweise bei Tragerfrequenzen im Mikrowellenbereich WLANs oder Mobilfunk LTE Advanced erreichen Ubertragungsraten von einigen 100 Mbit s prinzipiell sind ca 10 Gbit s moglich 7 Das Frequenzspektrum bis 275 GHz ist stark reguliert Es bietet zu wenig ungenutzte Bandbreite um dem steigenden Bedarf Verdopplung alle 18 Monate 8 in Zukunft gerecht zu werden nbsp Durchlassigkeit der Atmosphare fur elektromagnetische WellenTHz Strahlung bietet sich an weil Frequenzen zwischen 300 GHz und 1 THz bisher keiner Regulation unterliegen Hohere Tragerfrequenzen konnen mit grossen Bandbreiten 10 100 GHz arbeiten und ermoglichen so Ubertragungsraten mit mehr als 100 Gbit s 9 Es wurde bereits Datenraten von 24 Gbit s bei 300 GHz 10 und 100 Gbit s bei 237 5 GHz auf 4 Kanalen 11 demonstriert Die Uberlagerungsempfangs Technik ermoglicht die Nutzung verschiedener Tragerfrequenzen unterhalb 1 THz Dies konnte kommerzielle Richtfunk Verbindungen ermoglichen fur den Privatgebrauch sind diese Systeme derzeit zu gross und zu teuer Der Wasserdampf in der Atmosphare absorbiert THz Strahlen und begrenzt ihre Ausbreitung Unterhalb von 1 THz kommen nur drei Frequenzfenster mit einer Dampfung von unter 60 dB km 9 fur die Telekommunikation in Frage Jenseits von 1 THz steigt die Absorption von Wasserdampf und anderen Gasen 7 in der Atmosphare zu stark an um in diesen Bereich hohe Datenraten zu ubertragen Diese Einschrankung definiert mogliche Anwendungsbereiche 12 9 Die Dampfung in der Atmosphare spielt bei Datenkommunikation in Innenraumen keine grosse Rolle Der Bedarf an hoheren Bandbreiten u a fur HD Videos Streaming steigt standig Im Aussenbereich sind die Anbindung von Haushalten an das Internet letzte Meile oder Backhaul Links im Mobilfunkbereich denkbar Eine weitere Moglichkeit ist die Kommunikation zwischen Satelliten oder eine satellitengestutzte Internetverbindung fur Flugzeuge Die beschrankte Reichweite und die geringe Verbreitung von Empfangern mag die Technik in Hinsicht auf Abhorbarkeit fur militarische Zwecke interessant machen 13 Neben bisher 2020 fehlenden kompakten leistungsfahigen und preiswerten Sendern und Empfangern sind fur breite Anwendungen die besonderen Eigenschaften der Terahertzstrahlung von Belang In Gebauden spielen Reflexionen an Oberflachen und Mehrschicht Systemen sowie Streuung eine grossere Rolle als bei ublichen Wellenlangen Die starke Richtwirkung 7 9 die bei gleichzeitig kleinen Antennen moglich ist bringt Vor und Nachteile mit sich Sicherheitstechnik Bearbeiten Die Sicherheitskontrollen an Flughafen wurden nach Zwischenfallen ab den 2000er Jahren verscharft und der Einsatz von auf Terahertzwellen basierenden Korperscannern verspricht Kontrollen zu beschleunigen und zuverlassiger zu machen Terahertzstrahlen durchdringen Kleidungsstucke und werden von der Haut reflektiert Unter der Kleidung versteckte Waffen aus Metall Keramik oder Plastik sind somit erkennbar 14 Die Auflosung ist hoch genug um Gegenstande am Korper zu sehen Bei der Suche nach Sprengstoffen oder Drogen sind unbekannte Stoffe am Korper oder in Behaltnissen oberhalb von 500 GHz mit typischen Absorptionsspektren nachweisbar 15 Bisher waren Messungen jedoch haufig lediglich unter idealisierten Laborbedingungen erfolgreich Absorptionsmessungen fanden in Transmission gutes Signal Rausch Verhaltnis an reinen Stoffproben oder bei niedrigen Temperaturen scharfere Spektren statt Die Herausforderungen einer moglichen Umsetzung sind folgende 16 Ab 500 GHz absorbiert die Atmosphare deutlich starker Kleidung ist zwar weitgehend transparent aber an den Grenzflachen kommt es zu Reflexionen in den Materialien kommt es zu Streuung Bei mehreren Kleidungsschichten wird das Signal sehr schwach 17 Bei Stoffmischungen uberlagern sich die Absorptionsspektren und die Identifikation wird erschwert Die Oberflachenstruktur beeinflusst zusatzlich das Reflexionsverhalten Deshalb aussern sich viele Wissenschaftler 16 ausserst kritisch zu einer einfachen Umsetzung Neben Korperscannern gibt es weitere Anwendungen in der Sicherheitsbranche deren Umsetzung realistisch scheint 15 Postsendungen konnten auf gefahrliche oder verbotene Substanzen hin untersucht werden Zusatzstoffe in Sprengstoffen konnten Ruckschlusse auf Herstellungsprozesse liefern und helfen deren Herkunft zu ermitteln Medikamente konnten in der Verpackung auf Echtheit und Veranderung wahrend der Lagerung uberpruft werden Das grosste Hindernis ist derzeit 2020 das Fehlen preiswerter kompakter und durchstimmbarer THz Quellen 15 Biologie und Medizin Bearbeiten Der grosse Brechungsindex von organischem Gewebe im THz Spektrum 18 erlaubt sehr kontrastreiche Aufnahmen Dies kann konventionelle Aufnahmetechniken erganzen Die Strahlung ist nicht ionisierend Entgegen fruherer Erwartungen ist sie nicht gefahrlos fur medizinische und biologische Anwendungen einsetzbar Wird die Strahlung in eine Energieform umgewandelt wird Gewebe beschadigt Terahertzstrahlung erzeugt bei Wasser Schockwellen Bestrahlte man in Studien in Wasser gelostes Aktin mit 80 µJ cm halbierte dies die Aktin Menge Aktin ist das wichtigste Eiweiss zur Stabilisierung des Zellgerustes Terahertzstrahlen storen die Bildung dieser Filamente Der Absorptionseffekt des Wassers begrenzt die Eindringtiefe auf zehn Mikrometer Die Strahlung wird in mechanische Energie umgewandelt Diese zerstort Aktinfilamente durch Druckwellen 19 Auch Ganzkorperscanner analog zu CT oder MRT sind nicht moglich da die Strahlung von der Haut absorbiert wird ohne den Korper zu durchdringen Zur Diagnose ist die Technik bei nicht invasivem Einsatz auf die Oberflache beschrankt Mittels endoskopischer Sonden kann die Oberflache innerer Organe untersucht werden Erste Studien zeigen das Potenzial bei der Krebsfruherkennung auf der Haut oder mit Sonden bei Darm oder Gebarmutterhalskrebs 20 Bei operativen Eingriffen zur Entfernung von Tumorzellen kann die Grenze zwischen Tumorzellen und gesundem Gewebe sichtbar gemacht werden Krebszellen unterscheiden sich von gesunden Korperzellen unter anderem durch ihren Wassergehalt 18 Mit THz Strahlen ist das Ausmass einer Verbrennungskrankheit deutlich besser als mit bisherigen Methoden der Verbrennungsdiagnostik bestimmbar 21 Durch die koharente Messung von Terahertzpulsen kann die Dicke einer Probe bestimmt werden indem die Zeitverzogerung beim Durchlaufen der Probe gemessen wird Das THz Spektrum liegt im Bereich vieler Vibrations und Rotationsubergange organischer Molekule Es erlaubt zwischenmolekulare Bindungen von Molekulstrukturen in vivo zu untersuchen Das Wissen um die dreidimensionale Molekulstruktur ist fur viele biochemische Prozesse bedeutsam Zu den Risiken der Terahertzstrahlung gibt es erste Studien 18 Bedingt durch die ihre starke Absorption in Wasser kommt es zu lokalen Erwarmungen An Zellkulturen fielen Einflusse auf enzymatische Prozesse auf 22 dies lasst sich jedoch nicht unmittelbar auf den Menschen ubertragen Astronomie Bearbeiten Auch in der Astronomie eroffnet die Terahertzstrahlung neue Moglichkeiten Der Nachweis einfacher chemischer Verbindungen wie Kohlenstoffmonoxid Wasser Cyanwasserstoff und vielen anderen ist durch Messung der Emissionen die bei Rotationsubergangen der Molekule entstehen im Terahertzbereich moglich Solche Instrumente beispielsweise German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies Great werden in das fliegende Teleskop SOFIA eingebaut Auch im Weltraumteleskop Herschel waren derartige Instrumente im Einsatz nbsp Hintergrundstrahlung fur T 2 725 K nbsp Warmestrahlung eines Korpers mit Erdtemperatur von T 287 K nbsp 1 5 THz Breitband Spiralantenne fur die AstronomieZeitaufgeloste Messungen Bearbeiten Mittels Laseranregung Femtosekundenpulse von n von Halbleitern konnen Terahertzpulse im sub Picosekundenbereich erzeugt werden 23 Sie eignen sich zur Messung physikalischer oder chemischer Prozesse auf dieser Zeitskala Ein Beispiel ist die Pump Probe Messung zur Untersuchung der Dynamik von Ladungstragern in Halbleitern Die Anderung der Transmission des Terahertzpulses wird gemessen in Abhangigkeit von der Zeit die seit der Anregung verging Literatur BearbeitenKiyomi Sakai Terahertz optoelectronics Springer Berlin 2005 ISBN 3 540 20013 4 Daniel Mittleman Sensing with Terahertz radiation Springer Berlin 2003 ISBN 3 540 43110 1 George H Rieke Detection of Light From the Ultraviolet to the Submillimeter 2 Auflage Cambridge University Press Cambridge 2002 ISBN 0 521 81636 X Weblinks BearbeitenMarcus Haas Kurzer Uberblick Bremen siehe Neue Technologien Kurzer anwendungsbezogener Uberblick Memento vom 5 April 2013 imInternet Archive Fraunhofer Institut an der TU Kaiserslautern Applied Competence Cluster ACC Terahertz an der Ruhr Uni Bochum THz Zentrum TerZ an der U Regensburg englisch H Bolivar Anwendungspotenzial in der Medizin Uni SiegenEinzelnachweise Bearbeiten L S von Chrzanowski J Beckmann B Marchetti U Ewert U Schade Terahertz Strahlung Moglichkeiten fur die Zerstorungsfreie Prufung von Flussigkeiten In DGZfP Jahrestagung 2010 Di 3 B 2 2010 ndt net PDF H W Hubers Terahertz Wellen In Welt der Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e V Abgerufen am 24 Marz 2018 https www mpg de 10557881 terahertz strahlung quelle Tobias Kampfrath Terahertzstrahlung Eine Quelle fur sichere Lebensmittel in Forschung Aktuelles der Web site der Max Planck Gesellschaft Ashish Y Pawar Deepak D Sonawane Kiran B Erande Deelip V Derle Terahertz technology and its applications In Drug Invention Today Band 5 Nr 2 1 Juni 2013 S 157 163 doi 10 1016 j dit 2013 03 009 sciencedirect com abgerufen am 18 Oktober 2016 Introduction to THz Wave Photonics Xi Cheng Zhang Springer springer com abgerufen am 18 Oktober 2016 Adrian Dobroiu Chiko Otani Kodo Kawase Terahertz wave sources and imaging applications In Measurement Science and Technology Band 17 Nr 11 28 September 2006 S R161 R174 doi 10 1088 0957 0233 17 11 r01 iop org a b c Ho Jin Song Present and Future of Terahertz Communications In IEEE Transaction on Terahertz Science and Technology Vol 1 No 1 September 2011 S 256 263 doi 10 1109 TTHZ 2011 2159552 S Cherry Edholm s Law of Bandwidth In IEEE Spectrum Vol 41 No 7 2004 S 58 60 link a b c d Radoslaw Piesiewicz u a Short Range Ultra Broadband Terahertz Communications Concepts and Perspectives In 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