3. Spécificité du rayonnement térahertz
Les avancées en technologie des semi-conducteurs sont telles qu'on sait maintenant fabriquer dans les laboratoires de véritables lasers miniatures dédiés au domaine dit « du térahertz » (figure
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: spectre électromagnétique où l'on retrouve le gap térahertz entre les micro-ondes et le domaine de l'optique). Il fonctionne à température ambiante avec un coût de fabrication très faible. Ce fulgurant bond en avant intéresse les applications en médecine, informatique, la chimie, l'astronomie, la météorologie sans oublier la défense et les organisations militaires. En médecine, en chimie et dans tous les domaines où l'on souhaite préserver la matière intacte et les organismes vivants, les rayons T offrent un très grand intérêt pour caractériser finement sans contact les composants d'un matériau...
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Spécificité du rayonnement térahertz