0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

太赫兹波能替代能源给手机充电?

iIeQ_mwrfnet ? 来源:麻省理工学院 ? 作者:麻省理工学院 ? 2021-03-06 11:18 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

太赫兹波属于电磁波,其频率介于微波红外光之间,也称为“T射线”。几乎所有存在温度的物体都会产生这种高频辐射波,例如我们的身体以及周围的无生命物体。

太赫兹波在日常生活中无处不在,如果能够将这些能量汇集起来,或能够作为一种替代能源。例如,想象一下有这么一个手机附件,它可以被动吸收周围的T射线并将之转化成电能为手机充电。但迄今为止,太赫兹波依旧是一种不可利用的能量,因为还没有切实可行的方法将其捕获并转换为任何可用的能量。最近,麻省理工学院的物理学家们提出了一种设备的设计蓝图。他们认为这种设备能够将周围的太赫兹波转换成直流电,这种直流电可以为很多家用电子设备供电。他们的设计利用了量子力学,也就是碳材料石墨烯的原子行为。他们发现石墨烯与另一种材料(氮化硼)结合时,石墨烯中电子的运动将会向一个方向倾斜。就像是存在很多微小的“空中交警”一样,任何入射的太赫兹波都会使石墨烯的电子,向直流电一样沿单一方向流过材料。

研究人员在《科学进展》杂志上发表了这一研究结果,并且正在与实验者合作,将他们的设计转变为一种物理设备。Hiroki Isobe是麻省理工学院材料研究实验室的博士后,也是论文的第一作者。“我们被太赫兹波段的电磁波所包围”,他说,“如果我们能够将这种能量转换成可用于日常生活的能源,将有助于解决目前面临的能源挑战。”

打破石墨烯的对称性

在过去的十年中,科学家一直在寻找各种方法来收集环境中的能量,并将其转换为可用电能。他们主要是通过整流器来实现这一构想的,这种设备能够将电磁波从振荡电流转换为直流电。大多数整流器是被设计用来转换诸如无线电波之类的低频波,它们利用带有二极管的电路来产生一个电场,可将通过该设备的无线电波转换成直流电。但这些整流器只能在特定频率下工作,并不适用于太赫兹波。少数几种能够将太赫兹波转换为直流电的实验技术只能在超低温度下完成。但在实际应用中,这些要求很难实现。Isobe没有在设备中施加外部电场将电磁波转换为直流电。他想知道在量子力学层面上,是否可以使得材料自身的电子被诱导向一个方向流动,以此将进入的太赫兹波转换为直流电。

为了使材料中的电子流通而又不产生不规则的散射,这种材料必须非常干净,没有杂质。他发现石墨烯正是理想的原材料。通过查阅文献,他发现其他人将石墨烯放在一层氮化硼层上进行实验,氮化硼是由硼和氮两种的原子构成类似蜂窝状晶格。他们发现,在这种组合结构中,石墨烯电子受到的力不再平衡:靠近硼和氮的电子会感受到不同方向的力。

在这张示意图中,绿色正方形代表了石墨烯(它在正方形的氮化硼材料上方);红线代表太赫兹波;蓝色三角形代表围绕正方形的天线(用于捕获太赫兹波)。图片来源:麻省理工学院Isobe进行一项系统的理论研究了在存在氮化硼层的情况下,石墨烯电子散射的所有情况,以及这种电子散射将如何影响传入的电磁波,尤其是入射的太赫兹波。他发现电子受到入射太赫兹波的驱动会向一个方向倾斜,如果石墨烯相对纯净,这种倾斜运动会产生直流电。如果石墨烯中存在大量杂质,它们将成为电子云运动路径上的阻碍,导致这些电子云向各个方向散射,而不是向同一方向流动。“由于存在许多杂质,这种倾斜运动最终会产生振荡。任何传入的太赫兹能量都会通过这种振荡而损失掉,”Isobe解释道,“因此,我们希望使用纯净的样品来获得有效的电子倾斜运动。”

一个方向的电流

他们还发现,传入的太赫兹波的能量越强,设备就可以将越多的能量转换直流电。这意味着所有用于转换T射线的设备,还应该含有一个汇聚入射的太赫兹波的方法。考虑到所有的这些因素,研究人员提出了太赫兹波整流器的蓝图。这种整流器包括:一小块的方形石墨烯,被夹在氮化硼层和天线中间。这些天线能够收集并汇聚环境中的太赫兹波,增强它的信号并使其足够转换成直流电。Fu说:“除了利用的电磁波频率范围不同外,它非常类似于太阳能电池——以被动方式收集和转换环境能量。”该团队已为新的“高频整流”设计申请了专利,他们正在与麻省理工学院的实验物理学家合作,开发出一种能在室温而不是超低温环境下工作的物理设备。

Isobe说:“如果设备能在室温下工作,我们就可以将它运用到许多便携式的应用中。”他设想在不久的将来,太赫兹波整流器可能会被应用到一些领域,譬如利用无线的方式为患者体内的植入物供电。这一类设备还可以通过转化周围的Wi-Fi信号,为笔记本电脑和手机等个人电子设备充电。Fu说,“我们找到了一种可以使用的、在原子尺度上具有不对称性的量子材料。这带来了大量新的可能性。”

原文标题:无处不在的太赫兹波,可以给手机充电?

文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 充电
    +关注

    关注

    23

    文章

    1395

    浏览量

    96655
  • 电流
    +关注

    关注

    40

    文章

    7151

    浏览量

    135512
  • 太赫兹
    +关注

    关注

    11

    文章

    351

    浏览量

    30119

原文标题:无处不在的太赫兹波,可以给手机充电?

文章出处:【微信号:mwrfnet,微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    赫兹频段硅的光学特性

    目前,在赫兹(远红外)频段最透明的绝缘材料就是高阻的浮区(FZ)单晶硅。这是科研人员不断的经过实验并分析得出的结果。
    的头像 发表于 08-12 10:45 ?141次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>频段硅的光学特性

    上海光机所在强场赫兹对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展

    图1. 强场赫兹的产生及物质调控信号测量装置 (a)实验光路;(b)泵浦光光谱;(c)赫兹频谱。 近期,中国科学院上海光学精密机械研究
    的头像 发表于 05-20 09:31 ?242次阅读
    上海光机所在强场<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>对砷化镓偶次谐波调控研究方面取得新进展

    Keysight是德示波器从低频到赫兹的全频段测量解决方案

    在电子测量领域,示波器作为信号分析的核心工具,其性能边界始终与科技发展同步演进。从音频信号的毫赫兹频段到赫兹通信的亚毫米频段,不同应用场景对示波器的带宽、采样率、动态范围提出了差异
    的头像 发表于 05-12 15:28 ?596次阅读
    Keysight是德示波器从低频到<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>的全频段测量解决方案

    6G亚太赫兹通信测试解决方案

    近日,国内首台赫兹/6G大容量无线超网基站在石家庄铁塔公司试点成功,这标志着中国在赫兹无线通信技术领域取得了重大新突破。
    的头像 发表于 04-24 16:45 ?687次阅读
    6G亚太<b class='flag-5'>赫兹</b>通信测试解决方案

    聊城大学/深圳大学/南京大学:三强联手——赫兹传感领域再添利器!

    研究背景 在第五代(5G)技术的基础上,第六代(6G)网络的发展正推动无线通信技术迈向更高的数据吞吐量和更低的延迟。6G网络预计将在赫兹(THz)频段运行,这为实现超高速通信和精确传感提供了巨大
    的头像 发表于 04-20 17:47 ?349次阅读
    聊城大学/深圳大学/南京大学:三强联手——<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>传感领域再添利器!

    赫兹细胞能量仪主控芯片方案单片机开发控制板布局规划

    赫兹细胞理疗仪的工作原理及使用方法  赫兹(THZ)是指频率在0.1一10THZ之间的电磁,其波段是介于红外线和微波之间 ,
    发表于 03-25 15:37

    新知|为什么6G选择赫兹频段?揭秘下一代通信的“超级缝合怪”战略

    一、技术极限倒逼:香农定理下的带宽革命根据香农定理,信道容量与带宽和信噪比直接相关。5G的毫米频段(如28GHz)仅能提供约1GHz的带宽,而赫兹频段(如1000GHz附近)的潜在带宽可达毫米
    的头像 发表于 03-21 11:24 ?1137次阅读
    新知|为什么6G选择<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>频段?揭秘下一代通信的“超级缝合怪”战略

    上海光机所在集成化高重频赫兹光源研究方面取得进展

    by an ultrafast Yb-laser” 为题发表在IEEE Photonics Journal。 赫兹是波长介于微波和红外光之间的电磁辐射,在生物成像、高速通信、基
    的头像 发表于 02-26 06:23 ?482次阅读
    上海光机所在集成化高重频<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>光源研究方面取得进展

    三种赫兹的产生方式

    本文简单介绍了三种赫兹的产生方式。 赫兹(THz)是一种电磁
    的头像 发表于 02-17 09:09 ?2180次阅读
    三种<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>波</b>的产生方式

    便携式户外储电源可以哪些电子设备充电

    便携式户外储电源可以哪些电子设备充电?这个需要看储电源本身的功率大小。 比如500W左右的储电源,那么他
    发表于 01-03 16:57

    为什么TYPEC手机不能和设备并联充电

    充电,但实际只是保持电量不下降,不会真正充进去,只有我关掉7.4V的充电通道,手机的电量才会慢慢上来,但是我充电器功率明明足够的,就是不输出而已。而且我现在也没办法做到高速通信的时候同
    发表于 12-11 08:44

    罗德与施瓦茨展示创新6G超稳定可调赫兹系统

    罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)在巴黎举办的欧洲微波周(EuMW 2024)上展示了基于光子赫兹通信链路的6G无线数据传输系统的概念验证,助力新一代无线技术的前沿探索。 在 6G-ADLANTIK 项目中开发的超稳定可调
    的头像 发表于 10-11 10:56 ?926次阅读

    中国科研团队首次实现公里级赫兹无线通信传输

    10月8日,由中国科学院紫金山天文台领衔的联合实验团队宣布,在青海省海西州雪山牧场取得重大突破,成功实现了基于超导接收技术的高清视频信号在公里级距离上的赫兹/亚毫米无线通信传输。此次实验是国际
    的头像 发表于 10-08 16:49 ?1227次阅读

    关于赫兹的介绍

    在上面的图表中,光波和无线电波是相同的电磁,被应用于社会的各个领域。 另一方面,赫兹还没有被应用。然而,
    的头像 发表于 09-29 06:18 ?879次阅读
    关于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b><b class='flag-5'>波</b>的介绍

    赫兹拉曼光谱简

    图 1:显示不同光谱技术对应的电磁波谱。 拉曼光谱通常在可见光 (532 nm) 或近红外光 (785 nm) 中使用,而红外吸收光谱用于 5 μm至50 μm 的范围,赫兹光谱用于50 μm 至
    的头像 发表于 09-26 10:02 ?867次阅读
    <b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫兹</b>拉曼光谱简