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太赫茲

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R&S推sub-THz超寬頻訊號分析解決方案

羅德史瓦茲(R&S)透過展示140GHz D-Band的Multi-Gigabit資料傳輸,為太赫茲頻率範圍的研究鋪平了道路。R&S FSW高性能頻譜分析儀搭配R&S FSW-B8001硬體選配,支援8.3GHz系統分析頻寬。R&S將很快提供這種新的硬體選配。 R&S技術經理Andreas Roessler表示,儘管R&S滿足了目前仍在定義和推出的5G技術的測試需求,但該公司已經在研究技術在未來的發展方式。這項D-Band測試代表Beyond 5G研究的重要一步,進而引領了下一代行動技術的發展。 隨著行動技術的發展,訊號頻寬不斷的增加,進而實現了越來越高的資料吞吐量。R&S的配置代表了一些最前瞻的研究正在探索超寬頻sub-THz頻段的資料傳輸。 在此配置中,寬頻基頻訊號通過R&S TC RSE頻率轉換器升頻到所選的140GHz頻率。全球領先的類比訊號發生器R&S SMA100B為升頻器提供穩定本地振盪器訊號源。頻率轉換器連接到喇叭天線,通過Over-the-air(OTA)方式進行訊號傳輸。傳輸的訊號通過另一個喇叭天線接收並降頻。R&S FSW配置全新的8.3GHz頻寬選配R&S FSW-B8001進行訊號分析,能夠進行訊號品質量測,如誤差向量幅度(EVM)以評估傳輸效能。此配置展示了各種常見的調變格式。R&S的新型四通道電源供應器R&S NGP800在此配置中為各種零組件進行供電,起著至關重要的作用。
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100~10,000GHz頻段拓荒 太赫茲THz產業應用超前部署

5G時代甫揭開序幕,行動通訊首次進入30GHz以上高頻毫米波頻段,也帶動高頻技術的研究,前瞻研究團隊紛紛著手5G下世代行動通訊的研究,其中,比毫米波頻段更高的太赫茲(THz)就是最主要的研究標的。而不僅是在通訊領域,該技術在國防、國土安全、天文、醫療、生物、計算機等領域都具備高度應用與商業價值。 太赫茲技術被美國評為「改變未來世界的十大技術」之一,被日本列為「國家支柱十大重點戰略目標」之首。太赫茲頻率上高於微波,低於紅外線;能量大小則在電子和光子之間。由於此交叉過渡區,既不完全適合用光學理論來處理,也不完全適合用微波理論來研究。所以,過去一度被人遺忘,因此也被稱為「太赫茲空白」。基於技術的進步,近年該頻段範圍被認為有高度技術價值,吸引許多團隊投入研究,本文將簡單討論太赫茲技術概況與產業應用潛力。 THz技術具低能量/高穿透特性 太赫茲泛指頻率在0.1~10THz (100~10,000GHz)頻段內的電磁波,與30~300GHz的毫米波頻段部分重疊,波長範圍為0.03~3mm,處於電子學與光子學的過渡區域(圖1)。具有可酬載大量訊息資料、亞皮秒(ps)量級脈衝、高時空同調性(Coherence)、低光子能量、穿透性強、使用安全性高、指向性好、頻寬高等特性。1THz電磁輻射的光子能量只有4.1meV,不及X光電磁輻射能量的百分之一,在醫學檢測上深具應用前景;另外,非極性材料在THz頻段沒有明顯的吸收,因此太赫茲對這些材料有非常強的穿透能力,可以應用在公共場所的安檢。 圖1 太赫茲THz頻段位於電子與光子之間 由於太赫茲輻射的典型時間寬度大約在皮秒或亞皮秒量級,利用其時域光譜技術,可以得到大於104的訊噪比(SNR),遠高於傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR);太赫茲的同調性具有相位訊息,在成像、感測方面能提供更多厚度與距離的資訊。由於太赫茲技術深具應用潛力,根據統計目前已有超過300個前瞻技術研究單位投入相關研究,如美國的國防先進研究計畫署(Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)、貝爾實驗室(The Bell Labs)、噴射推進實驗室(Jet Propulsion Laboratory, JPL)等知名研究單位,DARPA自2004年起,已先後投入超過20億美元,確保其掌握的相關研究水準居全球領先地位。 歐洲與亞洲部分,也有包括歐洲太空總署(European Space Agency, ESA)、德國弗勞恩霍夫應用固體物理研究所(Fraunhofer IAF)、德國聯邦物理技術研究院(Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB)、英國拉塞福-阿普爾頓實驗室(Rutherford Appleton Laboratory)等;亞洲的NTT docomo、東京大學、京都大學、韓國太赫茲應用研究中心等。加上中國大陸也投入近百個研究團隊。 成像/先進行動寬頻應用潛力十足 在產業應用方面,除了第六代行動通訊6G可能導入太赫茲應用之外,在半導體材料、高溫超導材料的性質研究、斷層成像技術、無標記的基因檢查、細胞水準的成像、化學和生物的檢查,以及微波定向等許多領域都有廣泛的應用潛力。太赫茲頻譜能提供分子的基本結構訊息,如許多輕分子的轉動頻率、大分子或功能團震動模式的諧振頻率都處在太赫茲頻段;太赫茲頻譜也覆蓋了電子材料的低能激勵現象,凝聚態相位介質的低頻振動模式,固體材料的聲子、磁振子、電漿體激元以及液體分子震動等激勵現象。 而隨著對太赫茲特性的深入了解,THz可以成為自動光學檢查(Automated Optical Inspection, AOI)的下世代技術,利用太赫茲成像系統把目標物品的透射譜或反射譜(包括振幅與相位的二維訊息)進行處理、分析,可以得到物品的太赫茲影像,其高透性、無損性以及大多數物質在太赫茲頻段都有指紋譜的特性,使太赫茲成像比其他成像方式更具優勢。可應用於生物醫學、品質檢測、安全檢查、無損檢測等領域。 另外,太赫茲與可見光與紅外線相比,同時具有極高的方向性與較強的雲霧穿透能力,THz通訊可以極高的頻寬進行高保密衛星通訊。所以THz也將成為5G毫米波之後,6G的應用重點(圖2)。2019年3月15日,美國聯邦通訊委員會(FCC)投票通過開放95GHz~3THz頻譜,為6G應用暖身;歐盟也發起6G研究,針對前向糾錯編碼技術、高階通道編碼、通道調變技術進行研究,設定目標為6G傳輸速率超過100Gbps,使用高於275GHz的頻段;中國工信部也發動6G網路研究,目標下載速度每秒1TB,2030年投入商用。 圖2 太赫茲THz於未來無線通訊應用扮演重要角色 太赫茲產業發展如鴨子划水 根據產業研究機構統計,2018年,太赫茲技術市場規模約1.7億美元,預計2019~2024年複合成長率(CAGR)約26%。太赫茲零組件可以分為太赫茲源、太赫茲感測器,截至2014年,全球太赫茲零組件與系統的市場規模為5,600萬美元,預計2023年將成長至4.15億美元,CAGR為25.9%。以應用類型而言,成像應用2021年規模達2.48億美元,2016~2021年CAGR為26.8%;光譜應用2021年產業規模約0.22億美元,2016~2021年CAGR達7.4%,通訊領域的應用2016~2021年CAGR高達213.8%。 太赫茲的頻率很高、波長很短,具有很高的時域頻譜訊噪比,且在濃煙、沙塵環境中傳輸損耗很少,可以穿透牆體對房屋內部進行掃描,是複雜戰場環境下尋敵成像的理想技術,不過太赫茲與毫米波一樣波長短的特性讓訊號容易耗損,單就通訊距離來看,太赫茲在空氣中傳播時很容易被水分所吸收,訊號衰減嚴重,成像掃描需要在一定的距離範圍內。 但是,在某些情況下,有限的傳輸距離反而能成為優勢。因為大氣衰減能使訊號根本無法傳播到遠處敵人的無線電技術監聽機構,可實現隱蔽的近距離通訊。因此也傳出美國正在利用太赫茲傳輸距離相對較短、不易被截獲的優勢,研製通訊距離在5,000公尺左右的近距離戰術通訊設備,一旦成功也可能引發另一波軍備升級風潮。 正當資通訊產業還在忙於解決毫米波元件的成本、散熱、接收、整合性問題之時,6G的話題也悄悄蔓延,以過去成熟的技術為例,太赫茲儘管有許多技術優勢與應用潛力,但目前還處於研究階段,實際應用可能會從航太與軍事領域開始,待更了解技術特性之後,才會逐步導入商業化應用,此時需要開始發展標準、規範,並推動產業鏈的成形。 2030年是不是太赫茲進入商用的時間點,可能有幾個觀察指標,第一個就是5G毫米波技術的進展,現在毫米波應用還有一些瓶頸,未來幾年若能順利解決,有助於太赫茲商業化的推展;第二是太赫茲未來幾年在軍事、航太領域的發展概況,這兩個市場沒有商業考量,單純以技術的可行性為重點,若能證明前述太赫茲技術的各項優勢,對廠商而言就有更高的商業價值。新技術的發展總是令人期待,從現在開始的未來十年,「太赫茲」可能會越來越頻繁出現在人們的工作或生活周遭。
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筑波首推TeraSense太赫茲工業應用成像系統

筑波科技於2019年12月初舉辦的太赫茲(Terahertz, THz)工業應用研討會,邀請TeraSense技術專家Ivan Andreev博士遠從俄羅斯來台分享太赫茲影像(Terahertz Image)測試應用的議題,獲得在場貴賓的熱烈交流與討論。 Ivan Andreev博士分享Terasense的太赫茲成像系統最主要的三項應用,第一點是用於成像系統應用—使用自有太赫茲訊號源並搭配相機,可用來分析太赫茲光束輪廓,或是用穿透或反射架構量測物體在太赫茲頻段的影像;第二點是工業應用—對於許多乾燥的介電材料,如木材,塑料或纖維等,可使用太赫茲成像技術檢測這些材料內部的缺陷形狀,以及缺陷的位置。此外,藉由太赫茲訊號容易被水吸收的特性,可以用非接觸方式測試材料乾燥程度及含水量,例如用在木材工業、紙業、塑料等,甚至利用穿透物質特性,得知這些材料內部纖維分布狀況,其他的例子如門板,可用同樣技術找出缺陷;第三點是安檢應用—用來掃描隱藏的物品,例如槍支,爆裂物等。 Terasense於2008年成立,總部位於美國,研發辦公室設在俄羅斯,目前共有40名員工。TeraSense公司的產品與其他太赫茲設備公司定位在科學研究不同,更多是專注在工業應用上,所以設計出來的產品很容易部署及使用在生產線,價格上比起其他以研究為主的高端太赫茲設備更相對經濟實惠,目前TeraSense可提供種類繁多的太赫茲元件、相機、光源,反射鏡等產品。 筑波科技工程部副總經理湯凱元補充,透過筑波科技與TeraSense的緊密合作,可深入了解客戶的真正需求,以便拓展太赫茲影像測試方案。TeraSense專注太赫茲開發,並在市場上提供相當多的太赫茲解決方案。相對同樣是使用非破壞測試的技術:X光,基本上X光和太赫茲是不同的技術,太赫茲對人體的相當安全,甚至不需防護措施。有些材料實際應用上無法用X光掃描獲得資訊,像是木材,因為X光會完全穿透,以往客戶認為不可能的檢測情況,現在起都可以用新而不貴的太赫茲設備重新嘗試。
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