[News] Vers les télécommunications Térahertz
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[News] Vers les télécommunications Térahertz
Le rayonnement Térahertz, situé dans le lointain infrarouge du spectre optique, est exploré pour une variété d'applications optoélectroniques. Un article publié dans le journal Nature signale qu'une équipe de scientifiques à l'université de l'Utah à Salt Lake City est parvenue à construire des films en métal structuré qui augmentent la transmission de champs térahertz, une trouvaille qui a des applications potentielles dans l'affichage et dans des dispositifs lithographiques. Selo...
Soit la loi donnant la longueur d'onde en fonction de la température de couleur E=kT =h.Mu Mu=kT/h tu dois appliquer la loi du corps noir distribution des Lambda= f(T)
mu=1,380 650×10-23*300/6,626 069×10-34
mu=6.25 10 +12 Hz
Pour Mu = 10+ 12=kT/h
ça donne T= 10+12 h/k= 47.7K
Pour te répondre perso à ta question Lamba C= T= 1/Mu
Lambda= 1/MuC Lambda= 3.33mm
mu=1,380 650×10-23*300/6,626 069×10-34
mu=6.25 10 +12 Hz
Pour Mu = 10+ 12=kT/h
ça donne T= 10+12 h/k= 47.7K
Pour te répondre perso à ta question Lamba C= T= 1/Mu
Lambda= 1/MuC Lambda= 3.33mm
Dernière modification par Victor le 29/03/2008 - 21:22:21, modifié 2 fois.
Simple que les corps à 300K rayonne dans des lambdas correspondant à des valeurs mu entre 10+10 et 10+13 Hz soient Lambda entre 0.01mm et 100 mm puis pour des valeur T plus petites mettons 50K ça doit faire pareil dans des longueurs d'ondes I.R.
Dernière modification par Victor le 07/04/2008 - 12:34:30, modifié 1 fois.
Terahertz quelques explications
Bonsoir,
La première exploration quantitative du domaine THz a été menée par Rubens lors de l’étude du rayonnement du corps noir. La loi de Planck indique que le rayonnement thermique possède un spectre continu d’étendue infinie. Malheureusement, si tout corps chaud rayonne dans le domaine THz, les puissances rayonnées sont très faibles.
Ainsi, tout cm2 de corps chauffé à une température réaliste (typiquement moins de 3000K, température maximum du filament en tungstène des lampes à incandescence) rayonne de l’ordre du picowatt à 0,1 THz (l=3 mm) et du microwatt à 10 THz (l=30 mm) dans une
largeur spectrale Dl=1μm.
La première exploration quantitative du domaine THz a été menée par Rubens lors de l’étude du rayonnement du corps noir. La loi de Planck indique que le rayonnement thermique possède un spectre continu d’étendue infinie. Malheureusement, si tout corps chaud rayonne dans le domaine THz, les puissances rayonnées sont très faibles.
Ainsi, tout cm2 de corps chauffé à une température réaliste (typiquement moins de 3000K, température maximum du filament en tungstène des lampes à incandescence) rayonne de l’ordre du picowatt à 0,1 THz (l=3 mm) et du microwatt à 10 THz (l=30 mm) dans une
largeur spectrale Dl=1μm.