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4 频率范围 100 - 275 GHz ............................................................................................................................. 16 4.1 引言 ...................................................................................................................................................... 16 4.2 频段 102 - 109,5 GHz ............................................................................................................................. 17 4.2.1 描述 ............................................................................................................................................. 17 4.2.2 监管情况 ............................................................................................................................................. 17 4.2.2.1 全球范围 ............................................................................................................................................. 17 4.2.2.2 区域范围 ............................................................................................................................................. 17 4.2.3 已分配频谱的其他业务 ............................................................................................................................. 18 4.2.3.1 业务描述和保护方法 ............................................................................................................................. 18 4.2.4 结论性意见和建议 ............................................................................................................................. 18 4.3 频段141 - 148,5 GHz 频段 ................................................................................................................... 18 4.3.1 描述 .............................................................................................................................................. 18 4.3.2 监管情况 .............................................................................................................................................. 19 4.3.2.1 全球范围 ...................................................................................................................................... 19 4.3.2.2 区域范围 ...................................................................................................................................... 19 4.3.3 已分配频谱的其他业务 ...................................................................................................................... 19 4.3.3.1 业务描述和保护方法 ...................................................................................................................... 19 4.3.4 结论性意见和建议 ............................................................................................................................. 20 4.4 频段 151,5 - 164 GHz .............................................................................................................................. 20 4.4.1 说明 ...................................................................................................................................................... 20 4.4.2 监管情况 .............................................................................................................................................. 20 4.4.2.1 全球范围 ............................................................................................................................................ 20 4.4.2.2 区域范围 ............................................................................................................................................ 20 4.4.3 已分配频谱的其他业务 ...................................................................................................................... 21 4.4.3.1 业务描述和保护方法 ...................................................................................................................... 21 4.4.4 结论性意见和建议 ................................................................................................................................ 21 4.5 167 - 174,8 GHz 频段 ............................................................................................................................. 21 4.5.1 说明 ............................................................................................................................................................. 21 4.5.2 监管情况 ............................................................................................................................................. 22 4.5.2.1 全球范围 ................................................................................................................................................ 22 4.5.2.2 区域范围 ................................................................................................................................................ 22 4.5.3 已分配频谱的其他业务 ............................................................................................................................ 22 4.5.3.1 业务描述和保护方法 ............................................................................................................................. 22 4.5.4 结论性意见和建议 ................................................................................................................................ 23 4.6 频段 191,8 - 200 GHz ............................................................................................................................. 23 4.6.1 描述 ............................................................................................................................................................. 23 4.6.2 监管情况 ............................................................................................................................................................................. 23 4.6.2.2 区域性 ...................................................................................................................................... 23 4.6.3 已分配频谱的其他服务 ...................................................................................................................... 24
我们使用Spintronic Thz发射器研究了局部THZ场的生成,以增强微米大小的成像的分辨率。远面成像,波长高于100 l m,将分辨率限制为该数量级。通过使用光学激光脉冲作为泵,可以将Thz Field Genert固定在激光束聚焦的区域。由于激光束聚焦而引起的生成的THZ梁的差异要求成像的物体在THZ场波长以下的距离处靠近生成位。我们根据自旋电流在COFEB/PT异质结构中通过FS-LASER脉冲产生THZ辐射,并通过商业低温种植-GAA(LT-GAAS)Auston Switches检测到它们。通过应用具有电动阶段的2D扫描技术来确定THZ辐射的空间分辨率,从而可以在子微米计范围内进行台阶尺寸。在近距离限制内,我们在千分尺尺度上在激光斑点大小的尺寸上实现空间分辨率。为此,在由300 nm SiO 2间隔层隔开的旋转发射器上蒸发了金测试模式。将这些结构相对于飞秒激光斑点(生成THZ辐射)允许测定。刀边方法在1 THz时产生的全宽半宽度梁直径为4:9 6 0:4 l m。在简单的玻璃基材上沉积自旋发射器异质结构的可能性使它们在许多成像应用中具有近距离成像的候选者。
在THZ频段中可用的大量带宽带宽,可以达到极高的数据速率并缓解频谱稀缺问题。此外,THZ信号的特定传播特性解锁了新功能,例如准确的传感和成像功能。THZ通信的上述属性为实现新用例提供了道路,并可以为未来6G通信系统需要解决的新社会挑战提供答案。其中一些挑战与当前不受蜂窝系统支持的新功能有关(例如准确的感测,映射和本地化),而其他则与以前通信系统不支持的新用例有关。本文档定义了THZ通信和传感系统可以支持的新用例,并汇总了这些用例的要求。
摘要 - 技术的预测已为Terahertz(THZ)频率范围打开了大门,该频率范围要在不同的领域应用于各种应用。未来的通信技术,尤其是6G,还将由于其较大的带宽具有实现高数据速率的能力,因此也将使用THZ频带。在对Terahertz传播介质的早期研究中出现了巨大的损失。至关重要的是,设计适当的波导,可以将THZ波有效地整合到系统中,并以最小的损失,并易于传输数据并克服自由空间损失问题。通信,传感和其他应用参数受传输损失的高度影响;因此,需要低传输损失和分散损失波导设计才能适当利用。在本文中,研究了在Terahertz频率范围内运行的不同类型的波导中传输损失减少的综述。还讨论了几类THZ波导的设计和实验设置,以最大程度地减少传输损失。审查研究表明,这些波导可能是未来6G通信的有希望的传输媒介。
摘要 - INP双极双极晶体管(INP DHBTS)是考虑到Tera-Hertz(THZ)应用的关键技术之一。提高其频率性能是具有挑战性的,并且很大程度上取决于各种参数(制造过程,几何和外延结构)。在本文中,开发了一种新颖的方法来考虑这些参数并预测技术的频率性能。这种方法包括重建小信号模型的S参数矩阵。小型信号模型的元素被识别,并详细描述了它们的评估。 一旦用当前的最新设备功能进行校准,该模型与测量值显示了很好的一致性。 基于此结果,对发射极和基础技术特征进行分析以及垂直结构的优化。 最后,详细介绍了开发THZ晶体管的必要优化。 这项工作为技术改进提供了指南,并为设计以高于THZ的频率运行的晶体管开辟了道路。小型信号模型的元素被识别,并详细描述了它们的评估。一旦用当前的最新设备功能进行校准,该模型与测量值显示了很好的一致性。基于此结果,对发射极和基础技术特征进行分析以及垂直结构的优化。最后,详细介绍了开发THZ晶体管的必要优化。这项工作为技术改进提供了指南,并为设计以高于THZ的频率运行的晶体管开辟了道路。
©2023 Wiley -VCH GmbH。保留所有权利。这是以下文章的同行评审版本:Gupta,M.,Kumar,A。&Singh,R。(2023)。用于THZ集成光子学的电气可调拓扑Notch滤波器。高级光学材料,该材料已在https://doi.org/10.1002/adom.202301051上以最终形式出版。本文可以根据Wiley使用自构货币版本的条款和条件来将其用于非商业目的。
IRMMW-THz 2023 是一场纯现场活动,今年没有混合组件。完全面对面的会议将在 Centre Mont-Royal 举办,距离麦吉尔大学主校区仅一个街区,可通过所有主要公共交通路线轻松抵达,这些公共交通路线可让您前往蒙特利尔这座迷人的城市的其他地区。Centre Mont-Royal 是一个现代化的会议设施,曾举办过许多著名的会议,非常适合举办我们规模适中的会议,拥有宽敞的研讨会剧院供全体会议使用,并设有方便使用的分组讨论室供我们举办五个平行会议。会议参展商和海报会议将在 Foyer International(3 楼)和 Foyer Mont-Royal(4 楼)举办,为交流和社交活动提供大量机会。除了这份印刷版会议计划外,您还可以通过 Whova 数字平台和移动应用程序访问该计划,我们将在活动期间传达交流和通知。
少原子层薄材料 [1–3] 的合成引发了大规模研究的火花,旨在操控其宏观特性。最近,二维磁有序材料也已生成。[4–7] 这些化合物的长程磁序似乎极易受到晶格畸变的影响,这是因为磁各向异性在稳定二维磁体中的长程有序方面发挥了作用。[8] 通过各种机制超快产生声子已被证明是在基本时间尺度上驱动和控制块体磁体自旋动力学的有力工具。[9–14] 这种途径也适用于范德华二维材料晶体,最近在铁磁 CrI 3 晶体中发现动态自旋晶格耦合就证明了这一点。 [15] 从自旋电子学角度来看,二维反铁磁体与铁磁体相比具有几个基本优势。主要优势在于基态更稳定,磁共振频率在 THz 范围内,比铁磁体高几个数量级。至关重要的是,反铁磁磁子与声子的耦合处于光学声子的能量范围内,这导致了最近有关二维反铁磁材料中杂化磁子-声子准粒子的报道。[16–20] 因此,光驱动的集体晶格模式具有在二维反铁磁体中光学控制长程磁序的潜力,这是基于已证实的可能性,即使光子能量远离其本征频率,也可以完全相干地驱动此类模式[21,22],也基于它们与磁子的强耦合。在此背景下,过渡金属三硫属磷酸盐(MPX3,其中M = Ni、Fe、Mn、... 和X = S、Se)代表了一类有趣的范德华反铁磁体。[23–26] 虽然据报道在独立的 NiPS3 块体单晶中 [27] 可以产生光学磁振子,但这种材料缺乏可扩展性到二维极限。事实上,实验证明,NiPS3 的单原子层在磁排序上与 MnPS3 [28] 和 FePS3 [25] 并无不同。
