Radiação Terahertz: diferenças entre revisões

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! Raios T
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| Ciclos por segundo: 300 &nbsp;GHz a 3 THz <br />
Comprimento de onda: 1 mm a 100 [[µm]]
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Comprimento de onda: 1 &nbsp;mm a 100 [[µm]]
As [[ondas eletromagnéticas]] enviadas nas freqüencias do [[Hertz|Terahertz]] são conhecidas como '''Radiação Terahertz''' , '''Ondas Terahertz''' , '''Luz Terahertz''' , '''Raios-T''' , '''Luz-T''' , '''Lux-T''' e '''THz''' , estão na região do [[espectro eletromagnético]] entre os 300 [[gigahertz]] (3x10<sup>11</sup> Hz) e os 3 terahertz (3x10<sup>12</sup> Hz), correspondendo a [[comprimentos de onda|comprimento de onda]] inferiores a 1 [[milímetro]] e superiores a 100 micrómetros (terminando na parte inferior do [[infravermelho]]).
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As [[ondas eletromagnéticas]] enviadas nas freqüencias do [[Hertz|Terahertz]] são conhecidas como '''Radiação Terahertz''' , '''Ondas Terahertz''' , '''Luz Terahertz''' , '''Raios-T''' , '''Luz-T''' , '''Lux-T''' e '''THz''' , estão na região do [[espectro eletromagnético]] entre os 300 [[gigahertz]] (3x10<sup>11</sup> Hz) e os 3 terahertz (3x10<sup>12</sup> Hz), correspondendo a [[comprimentos de onda|comprimento de onda]] inferiores a 1 [[milímetro]] e superiores a 100 micrómetros (terminando na parte inferior do [[infravermelho]]).
 
==Introdução==
Como a [[radiação infravermelha]] e as [[microondas]], estas ondas deslocam-se entre pontos que se avistam (em [[língua inglesa|inglês]] LOS, ''line of sight''). A radiação T é [[radiação ionizante|não-ionizante]] e partilha com as microondas a capacidade de penetrar em diversos materiais [[Condutor elétrico|não-condutores]]. Os raios T podem atravessar [[roupa]], [[papel]], [[cartão]], [[madeira]], [[plástico]] e [[cerâmica]]s, conseguem ainda atravessar [[nevoeiro]] e [[nuvens]], mas não conseguem penetrar [[metal|metais]] nem [[água]].
 
A [[atmosfera]] terrestre absorve fortemente a radiação T, pelo que o alcance da radiação é bastante curto, limitando a sua utilidade. Além disso, a produção de [[radiação coerente|radiação T coerente]] foi um desafio tecnológico até aos [[década de 1990|anos 90]].
 
== Fontes ==
Como a emissão de radiação T por um [[corpo negro]] ocorre acima dos 10 [[kelvin]] esta emissão de origem [[temperatura|térmica]] é fraca. Em [[2004]], as únicas fontes fortes de raios T eram o ''[[gyrotron]]'', o [[BWO]] (''backward wave oscillator''), o [[laser FIR]] (''far infrared laser'', emissor de radiação nos infravermelhos distantes), o [[QCL]] (''quantum cascade laser''), o [[FEL]] (''free electron laser''), fontes de luz para [[síncrotron]] e fontes utilizadas em [[espectroscopia]] no domínio dos Terahertz.
 
== {{Ligações externas}} ==
* {{Link|en}} [|2=http://www.thznetwork.org/ |3=Terahertz Science and Technology Network]}}
* {{Link|en}} [|2=http://www.sura.org/thz |3=SURA Annual Terahertz Applications Symposium]}}
* {{Link|en}} [|2=http://www.aip.org/tip/INPHFA/vol-9/iss-4/p27.html |3=Aplicações da radiação T] |4=por Eric Mueller}}
* {{Link|en}} [|2=http://www.livescience.com/technology/060728_t-rays.html |3=Raios T para busca de tumores e exploração espacial]}}
* {{Link|en}} [|2=http://www.rpi.edu/terahertz/ |3=Center for Terahertz Research no Instituto Politécnico de Rensselaer]}}
* {{Link|en}} [|2=http://www.engineering.leeds.ac.uk/imp/tpae.shtml |3=Terahertz Photonics and Electronics research group na Universidade de Leeds]}}
* {{Link|en}} [|2=http://www.chalmers.se/mc2/EN/laboratories/microwave-terahertz |3=Terahertz Technology group na Chalmers University of Technology]}}
 
 
{{Espectro eletromagnético}}
 
[[Categoria:Espectro eletromagnético]]