Radiazione Terahertz: differenze tra le versioni

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Avendo [[lunghezza d'onda]] maggiore di quella della [[luce visibile]], non è, appunto, una radiazione visibile dall'[[occhio]] umano. Il [[laser a cascata quantica]] (QCL) è attualmente il mezzo migliore per generare radiazione elettromagnetica nella gamma ancora inesplorata dei terahertz.
 
La radiazione Terahertz non è [[radiazioni ionizzanti|ionizzante]] e condivide, con le microonde, la capacità di attraversare una quantità di materiali che non conducono elettricità. La radiazione può attraversare i vestiti, la carta, il cartone, il legno, il cemento, la plastica e la ceramica. Non può attraversare l'acqua e i metalli. <ref>[http://cerncourier.com/cws/article/cern/28777 JLab crea luce terahertz ad alta potenza].</ref>
 
[[File:Spectre Terahertz.svg|thumb|La radiazione Terahertz ha una lunghezza d'onda tra 100 micrometri e 1 millimetro.]]
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Nel 2008, degli ingegneri all'[[università di Harvard]] hanno annunciato di aver costruito un semiconduttore che fornisce onde Terahertz coerenti. Fino a quel periodo le fonti richiedevano un raffreddamento criogenico.<ref>[http://www.physorg.com/news130385859.html Degli ingegneri dimostrano il primo semiconduttore fonte di radiazione Terahertz coerente], Physorg.com. maggio 2008</ref>
 
Nel 2009 è stato dimostrato che onde Terahertz vengono prodotte quando si rimuove del nastro adesivo. Lo spettro della radiazione emanata ha un picco assoluto intorno ai 2 THz e una picco più largo sui 18 THz. La radiazione non è polarizzata, e il meccanismo per cui viene generata è l'[[effetto triboelettrico]], con la carica triboelettrica del nastro adesivo e seguente scarica. <ref>[http://www.opticsinfobase.org/abstract.cfm?URI=ol-34-14-2195 La rimozione del nastro adesivo produce radiazioni a frequenze terahertz] www.opticsinfobase.org, 6 agosto 2009</ref>
 
== Note ==