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Novel Technologies and Materials for TeraHertz Radiation Control

Description du projet

Des échanges de personnel accélèrent les innovations dans le domaine du contrôle des rayonnements térahertz

La plage des fréquences térahertz (THz) du spectre électromagnétique suscite désormais un vif intérêt en raison de sa gamme variée d’applications, au rang desquelles figurent la détection et l’imagerie non destructives (par exemple, le contrôle des passagers dans les aéroports et le diagnostic ou le traitement médical), ainsi que les communications à grande vitesse. Le marché des dispositifs à rayonnement THz devrait connaître une croissance exponentielle au cours des prochaines années. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet TeraHertz favorisera les échanges internationaux de chercheurs bénéficiant d’un financement entre des organisations universitaires et industrielles de premier plan, en vue d’accélérer le développement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux pour le contrôle des rayonnements THz. Une certaine gamme de matériaux sera envisagée pour mener une étude complète des applications potentielles dans les dispositifs électriques, acoustiques ou quasi optiques.

Objectif

The project focuses on developing novel technologies and materials characterization that are to be used synergistically to create advanced possibilities for terahertz radiation control. International team expertized in materials synthesis and terahertz science will direct its efforts towards the development of innovative quasi-optical technologies which will help finding the solution for efficient use of dielectric and semiconductor crystalline materials, including nanocomposites and coplanar structures, and their application as functional elements in terahertz radiation control devices, ultimately targeting market-ready innovative products. A range of such materials will be considered for thorough investigations of potential application in electro/acousto-quasioptical devices to control THz radiation. Optimization of transmission, absorption, refraction indexes, loss tangent, the dielectric constant will be made based on experimental measurements and computer simulations. The project's scope will include semiconductor materials in which light-induced photogeneration of charge carriers is possible. The effect of photogeneration on the parameters of these materials will be used to develop efficient quasi-optical cells, which are key elements of control devices. The project brings together an international multidisciplinary network of organizations from academia and industry that will work coherently on the innovative research program on quasi-optical technologies and related material engineering. Participants will exchange skills and share knowledge, strengthening links between countries and promoting interaction between involved economics sectors. Reaching the goals related to the implementation of advanced quasi-optical technologies will open new market possibilities for engaged non-academic project participants, ultimately becoming beneficial for European society globally.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. La classification de ce projet a été validée par l’équipe qui en a la charge.

Coordinateur

LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY
Contribution nette de l'UE
€ 331 200,00

Participants (6)