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테라헤르츠 분야의 사업 기회 : 에너지, 의료, 보안, 통신, 기타 시장, 기술(2027-2047년)

Terahertz Business Opportunities: Energy, Medical, Security, Telecoms, Other Markets, Technology 2027-2047

발행일: | 리서치사: 구분자 Zhar Research | 페이지 정보: 영문 346 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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요약

테라헤르츠 분야는 현재 급속히 성장하고 있는 주요 기회 분야로 부상하고 있으며, 본 보고서는 이 분야에 대한 필수적인 지침서가 될 것입니다. 이 분야는 변화가 매우 빠르기 때문에 오래된 정보는 도움이 되지 않습니다. 본 보고서는 박사 수준의 분석을 바탕으로 2025년부터 2026년에 걸친 연구 및 활동을 철저히 다루고 있습니다. 또한, 본 보고서는 권위 있는 자료이며 실용적인 관점에 입각해 있습니다. 2026년에는 주저자인 피터 해롭(Peter Harrop) 박사가 일본어 통역과 함께 일본 각지를 대상으로 테라헤르츠에 관한 웨비나를 개최하여 많은 참가자를 모았습니다. 또한, 한국의 아시아대학교와 런던대학교 퀸메리 캠퍼스에서 교수 및 연구자들을 대상으로 테라헤르츠에 관한 강의도 진행했습니다.

폭넓은 대상 범위, 독자적인 관점, 명쾌한 발표

본 보고서는 마이크로와트 규모부터 메가와트 규모에 이르는 용도, 전자기기부터 중전기 공학에 이르기까지 폭넓은 분야를 다루고 있습니다. 0.1-10THz 테라헤르츠 대역에서 특정 재료나 소자가 지닌 가치 있는 고유 특성에 의해 창출되는 기존 용도 및 잠재적 용도를 다루고 있습니다. 이 영역은 0.1-0.3THz에서는 서브THz라고도 불리며, 이를 초과하는 영역에서는 원적외선이라고도 불립니다.

본 보고서는 테라헤르츠 밸류체인과 관련된 모든 분들, 특히 소재, 하드웨어, 시스템 분야에 종사하는 분들을 지원하기 위한 것입니다. 본 보고서에는 8개의 장, 8개의 SWOT 분석, 27개의 새로운 인포그래픽, 여러 개의 로드맵, 해설이 포함된 42개의 예측 곡선이 수록되어 있습니다. 이는 상업적 성공의 달성 및 사회에 대한 기여에 대한 명확성을 중시하기 때문입니다. 어떤 파트너나 인수가 유망한가? 어떤 용도나 산업이 가장 유망한가? 본 보고서에서는 과도한 홍보나 근거가 부족한 낙관적인 예측이 아닌, 긍정적인 측면과 함께 부정적인 측면도 제시하고 있습니다. 방대한 과학 논문과 기업의 발전 상황을 기술하고 평가하며, 추가 조사를 위한 참고 자료도 제시하고 있습니다.

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목차

제1장 요약 및 결론

  • 본 보고서의 목적과 범위
  • 본 분석의 조사 방법 및 중점 분야
  • 3개의 인포그래픽을 포함한 주요 결론
  • 구현 기술과 SWOT 분석
  • 테라헤르츠파 연구의 탁월한 거점이자 주요 분야의 전문가
  • 로드맵
  • 시장 전망 : 표·그래프·해설 포함
    • THz 하드웨어 : 5가지 카테고리별
    • THz 하드웨어 시장의 지역별 구성 비율 : 4개 지역별
    • 광학·옵트로닉스 6G 소재·디바이스 시장
    • 6G용 기능성 소재 시장의 구성 비율 : 설치 장소별(클라이언트 기기, CPE, RIS, 기타)
    • 스마트폰 및 후속 기기의 전 세계 판매 대수 : 2가지 시나리오
    • 기지국 시장 : 6G 대 5G : 연간 판매 대수
    • 6G가 성공할 경우의 6G 기지국 시장 규모
    • 6G RIS의 시장 규모
    • 6G RIS의 판매 면적
    • 6G RIS의 평균 가격 : 공장 출하 가격, 전자부품 포함
    • 6G RIS 시장 규모 : 능동형·4가지 유형의 반수동형·THz 및 기타 주파수별
    • 6G 완전 수동형 메타물질 반사 어레이 시장 : OWC 및 전체
    • 전자기 메타디바이스 시장 : 용도별

제2장 서론·2025년과 2026년의 용도 확대

  • 정의 및 범위
  • 본 보고서에 소개된 9가지 유용한 THz 특성
  • 인접 주파수와 비교한 THz의 용도
  • THz 기술의 의료 및 관련 응용 분야
  • 후반 단계에서 THz를 추가하는 6G 통신
  • 식품 분석용 THz 기술
  • 양자·지구 관측용 테라헤르츠 전기광학 : TEQEO
  • Teradar 로봇 차량 내비게이션
  • 군용 위성의 스텔스 기능 및 기타 기능 제공
  • 패키지 집적회로의 비파괴 결함 검출을 위한 테라헤르츠 기술

제3장 THz를 이용한 의료 진단, 치료 및 생리학적 영향

  • 개요
  • THz의 생리학적 영향 : 열적 영향·비열적 영향
  • 신경과학 분야의 테라헤르츠 기술 발전
  • 테라헤르츠파를 이용한 두경부 질환의 진단 및 치료
  • 테라헤르츠 내시경의 발전
  • 망막, 인공 와우, 심장 임플란트에 대한 정밀 자극 및 무선 제어
  • THz 의료기기
    • 분자, 단백질, 세포의 감지 및 이미징 : THz 생체 감지, 나노스코피, 초고해상도 이미징, 분광학의 개요
    • THz 센서, 초고해상도 이미징, 나노스코피, 분광학 : 다수의 주요 진전
    • 의료 및 기타 용도의 테라헤르츠 이온겔·하이드로겔
  • SHINE Technologies(미국)
  • TeraSense(미국)
  • Teraview(미국) : 의약품 및 배터리 품질 관리를 포함

제4장 THz 자이로트론 및 핵융합 발전, 센싱, 분광, 군사 등 관련 소자

  • 개요
  • 자이로트론의 설계와 그 용도
  • THz 자이로트론으로 구동되는 플라즈마 기술 : 연구 동향 및 응용 분야
  • THz 자이로트론 및 관련 소자의 성능과 개선
  • THz 자이로트론의 응용
    • 군사 및 보안 분야 : 마이크로파 및 THz
    • 핵융합 발전 및 기타 고출력 용도를 위한 플라즈마 가열 : 다수의 연구 진전
    • 센싱, 이미징, 보안
    • 재료 가공
    • 핵자기공명 및 기타 고정밀 분광법
    • 기타 사례

제5장 THz 주파수를 도입하는 6G 및 기타 통신

  • 개요
    • 6G 주파수, 하드웨어 및 기타 계획
    • THz 및 기타 RIS
  • 인포그래픽 : 1G부터 6G에 이르는 발전 과정과 THz 시대의 도래
  • 인포그래픽 : 인프라 및 클라이언트 기기에서 6G 소재의 기회
  • 인포그래픽 : 6G용 광학/옵트로닉스 채택 확대
  • 지상 및 항공우주 분야의 THz 및 기타 6G 기회 분석(인포그래픽 포함)
  • 최신 THz, 근적외선, 가시광 주파수 관련 6G 연구에서 우위를 점할 수 있는 소재와 제안
  • 인포그래픽 : 개별 기판, 적층 필름에서 완전한 스마트 소재 통합으로의 트렌드
  • 인포그래픽 : 작동 주파수별 6G 하드웨어 인쇄 옵션
  • 5가지 SWOT 분석
  • 2025년부터 2026년에 걸친 6G 테라헤르츠 연구의 진전
  • ZTE(중국)
  • Toptica (독일)

제6장 고속 통신, 진단 및 기타 용도를 위한 THz 도파관

  • 개요 : 정의, 기본 유형, SWOT
  • 진전이 포함된 과제와 혁신
  • THz 도파관의 용도와 연구 동향
    • 천체물리학
    • 화학 분석
    • 고속 통신 및 무선 시스템
    • 비파괴 검사
    • 의료 진단
    • 프로세스 모니터링
    • 보안 및 검사
    • 센싱, 생체분자 식별, 비침습적 세포 분석
    • 분광법
    • 송신기·가속기
  • 현재 및 미래의 THz 도파로 재료와 실용 원리
  • 긴 릴 형태의 폴리머 THz 케이블, 도파관, 3D 프린팅을 통한 제조

제7장 센서, 이미징, 분광, 발생기, 구현 기술 : THz 메타물질, 2D 소재, THz 레이저

  • 연구 진전 : 개요
  • 구현 기술 : 메타물질, 2D 소재, 발전
  • 센서
    • 기초 : 생체모방공학, 입력, 구조, 출력, 스마트 센서
    • 사례 : 포토닉 결정 광섬유 표면 플라즈몬 공명(PCF-SPR) THz 센서
    • THz를 이용하거나 감지하는 기타 센서 및 그 발전 현황
  • 초해상도 이미징 및 분광학의 기초와 발전
  • 발생기 : X선 소스, THz 레이저 발생 분야의 발전
  • THz 레이저

제8장 테라헤르츠 층상 구조 및 칩 구조 : 안테나, 온칩, 스핀트로닉스, 플라즈모닉스, TeraFET, 공명 터널 다이오드

  • 최근 사례를 곁들인 개요
  • THz 안테나
    • 과제
    • 인포그래픽 : THz 안테나의 미래
    • THz 안테나 설계 옵션 : 연구 동향
    • THz 광전도 안테나 : 연구 동향
  • 차세대 온칩 THz 시스템 : 스핀트로닉스, 플라즈모닉스, TeraFET 포함
    • 개요 및 신흥 대면적 THz 포토닉 회로
    • 스핀트로닉스
    • 플라즈모닉스 : TeraFET
    • ROHM(일본) : 공명 터널 다이오드 칩
KSM 26.06.30

Summary

Terahertz is now a rapidly-growing, large opportunity and your essential guide is the new 346-page Zhar Research report, “Terahertz Business Opportunities: Energy, Medical, Security, Telecoms, Other Markets, Technology 2027-2047”. Its PhD level analysis intensively covers research and initiatives 2025-6 because old news is useless in this fast-moving topic. It is commercially-oriented. The report is authoritative. In 2026, its primary author Dr Peter Harrop presented a well-attended Terahertz webinar across Japan, with Japanese translation. He also lectured on Terahertz to professors and researchers at Ajou University in Korea and Queen Mary University London.

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Your next growth opportunity

Here is your next growth opportunity leveraging your device and materials skills with many examples of premium pricing embracing new cancer treatments to energising planned fusion power reactors. Monetise your skills in state-of-the-art materials and fabrication including graphene, sensors, antennas and lasers achieving what was previously impossible.

Wide scope, independent viewpoint, lucid presentation

The report spans microwatt to megawatt applications – electronics to heavy electrical engineering. It includes existing and potential applications created by the valuable, unique properties of certain materials and devices in this Terahertz region of 0.1-10THz. It is sometimes called sub-THz at 0.1-0.3THz and far infrared beyond that.

The report assists all in the terahertz value chain, particularly those in materials, hardware and systems. See 8 chapters, 8 SWOT appraisals, 27 new infograms, several roadmaps and 42 forecast lines with explanations because the emphasis is on clarity concerning achievement of commercial success and benefitting society. What partners and acquisitions? Which applications and industries are most promising? Negatives are presented alongside positives not evangelism and frothy forecasting. A flood of scientific reports and company advances are described, assessed and referenced for your further reading.

The executive summary and conclusions (55 pages) has basics, key conclusions, materials analysis, the SWOT appraisals, main infograms and roadmaps. The introduction (22 pages) explains terahertz frequencies and several applications with 2025-6 research examples.

Exceptionally wide medical uses, companies involved

Chapter 3. THz medical diagnosis, treatment and physiological effects takes 41 pages to cover one of the sectors that is most advanced in commercial use of THz frequencies. Indeed later chapters on various THz technologies have much on medical aspects as well. See physiological effects, thermal and non-thermal from heavy doses, THz terahertz technology in neuroscience and generally with many examples from research and current practice using harmless low doses. Terahertz endoscopy advances through 2025-6 are here. Understand other THz medical tools notably sensors including sensing and imaging molecules, proteins, cells: THz bio-detection, nanoscopy, super-resolution imaging, including medical super-resolution imaging, nanoscopy and spectroscopy: many major advances 2025-6. See THz ionogels and hydrogels. Three company activities are profiled: SHINE Technologies, TeraSense and Teraview.

Gyrotrons and derivatives demanded

Chapter 4. concerns THz gyrotrons, allied devices for nuclear fusion power, sensing, spectroscopy, military etc (32 pages) concerns these large devices that are starting to be commercialised and have a large potential. About half concerns their design evolution with much emphasis on latest research advances 2025-6 including use of advanced materials such as high temperature superconductors. Then applications, actual and potential of THz Gyrotrons are detailed including military, security, plasma heating for nuclear fusion power and other high power compared to use for sensing, imaging and in security scanning, material processing, nuclear magnetic resonance, other high precision spectroscopy and more.

Communications big later

6G Communications is planned to launch in 2030 but with almost no use of THz because it will relay almost entirely on 5G frequencies and advances above the physical layer to save cost. However, around 2035 it must heavily use THz and optical frequencies if it is to meet most of its promises so Chapter 5. “6G and other communications adding THz frequencies” (48 pages) covers this large commercial opportunity for many THz technologies in detail. This includes transmitters, reconfigurable intelligent surfaces enhancing the propagation path, receivers and other aspects. There are many SWOT appraisals and 2025-6 research advances interpreted, even analysis of the winning materials. Learn how multi-frequency systems will emerge, “so one gets through” in various weather conditions but, in the THz band, over 1THz is assessed as useless for wireless telecommunications.

Enabling technologies

The remaining chapters concern enabling technologies for emerging THz applications- devices and special materials and constructs – all widely-applicable “horizontals”. Chapter 6. Is “THz waveguides for high-speed communication, diagnostics, other” (38 pages). Learn how they will be important in astrophysics, chemical analysis, high-speed communication and wireless systems, non-destructive testing, medical diagnostics,, sensing, biomolecule identification and non-invasive cell analysis, process monitoring, security, inspection, spectroscopy, transmitters and accelerators. Advanced materials demonstrated for THz waveguides include PTFE porous fiber, PBVE, PE-PP metamaterials, InAs, GaP and sapphire all covered in detail emphasising 2025-6 advances and THz waveguide manufacturing technologies such as infinity 3D printing.

Chapter 7. Sensors, imaging, spectroscopy, generators and enabling technologies THz metamaterials, 2D materials, THz lasers takes 71 pages because there is considerable progress and potential here. It teaches you how THz metamaterials are mainly usefully laminar, populated with components to create metasurfaces but trending to multi-purpose structural electronics. THz metamaterials. Graphene is, by far, the winning THz 2D material but what others are in contention and why? Sensors are so important, they are covered from basics to biomimetics, inputs, anatomy, outputs, smart sensors. Enjoy the example Photonic Crystal Fiber Surface Plasmon Resonance (PCF-SPR) THz sensors and other sensors using or detecting THz with advances through 2025-6. Then comes THz super-resolution imaging and spectroscopy basics and advances through 2025-6, generators: X-ray sources, THz lasers and THz laser-generated fields advances through 2025-6, uniques and applications.

Chapter 8 then ends the report with 21 pages on “Terahertz laminar constructs: antennas, spintronics and plasmonics”. There is an overview with recent examples, THz antennas including challenges, infogram on their future, design options with research advances 2025-6. Here are THz emerging new photoconductive antennas and the employment of spintronics and plasmonics.

This is the clearest, unbiassed, most up-to-date guide to your multi-billion-dollar, new commercial opportunities with this technology. Get in just as the sales surge.

CAPTION: Primary mentions of THz device non-metals in latest research and analysis. Source: Zhar Research report, “Terahertz Business Opportunities: Energy, Medical, Security, Telecoms, Other Markets, Technology 2027-2047”.

Table of Contents

1. Executive summary and conclusions

  • 1.1 Purpose and scope of this report
  • 1.2 Methodology and focus of this analysis
  • 1.3 Key conclusions with three infograms
  • 1.4 Enabling technologies and SWOT appraisals
    • 1.4.1 Techniques for THz generation
    • 1.4.2 THz waveguide and fiber designs and their uses
    • 1.4.3 Infogram: The future of THz antennas
    • 1.4.4 Seven SWOT appraisals
  • 1.5 Centers of THz excellence and specialists in key verticals
  • 1.6 Roadmaps 2027-2047
    • 1.6.1 6G Communication systems, materials and standards roadmaps in six lines 2027-2047
    • 1.6.2 Fusion and allied systems, materials and hardware roadmap for technology vs market 2027-2047
  • 1.7 Market forecasts in 44 lines with tables, graphs and explanation 2027-2047
    • 1.7.1 THz hardware in 5 categories, $ billion 2027-2047 tables, graphs, explanation
    • 1.7.2 Percentage share of terahertz hardware value market by four regions 2026-2046
    • 1.7.3 Optical and optronic 6G materials and device market 2027-2047
    • 1.7.4 Functional materials for 6G value market % by location: client devices, CPE, RIS, other 2027-2047
    • 1.7.5 Smartphone and successor billion units sold globally 2024-2047 in two scenarios
    • 1.7.6 Market for 6G vs 5G base stations units millions yearly 2025-2047
    • 1.7.7 6G base stations market value $bn if 6G successful 2029-2047
    • 1.7.8 6G RIS value market 2027-2047 $ billion
    • 1.7.9 6G RIS area sales yearly billion square meters 2027-2047
    • 1.7.10 Average 6G RIS price $/ square m. ex-factory including electronics 2028-2047
    • 1.7.11 6G RIS value market $ billion: active vs four semi-passive categories by THz and other frequency 2026-2047
    • 1.7.12 6G fully passive metamaterial reflect-array market OWC and total $ billion 2029-2047
    • 1.7.13 Electromagnetic meta-device market $ billion by application segment 2025-2047

2. Introduction with examples of widening applications in 2025 and 2026

  • 2.1 Definition and scope
  • 2.2 Nine useful THz characteristics appearing in this report
  • 2.3 THz uses compared to adjoining frequencies
  • 2.4 Medical and allied applications of THz technology
  • 2.5 6G Communications adding THz later
  • 2.7 THz technology for food analysis
  • 2.8 Terahertz Electro-optics for Quantum and Earth Observation TEQEO
  • 2.9 Teradar robot vehicle navigation
  • 2.10 Providing military satellite stealth and other functions
  • 2.11 Terahertz Technology for Non⁃Destructive Defect Detection in Packaged Integrated Circuits

3. THz medical diagnosis, treatment and physiological effects

  • 3.1 Overview
  • 3.2 THz physiological effects, thermal and non-thermal
  • 3.3 Advances of terahertz technology in neuroscience
    • 3.3.1 General potential
    • 3.3.2 Terahertz stimulation alleviates anxiety: research advances
  • 3.4 THz diagnosis and treatment of head and neck diseases
  • 3.5 Terahertz endoscopy advances through 2025-6
  • 3.6 Precise stimulation and wireless control in retinal, cochlear, cardiac implants
  • 3.7 THz medical tools
    • 3.7.1 Sensing and imaging molecules, proteins, cells: THz bio-detection, nanoscopy, super-resolution imaging, spectroscopy overview
    • 3.7.2 THz sensors, super-resolution imaging, nanoscopy and spectroscopy: many major advances 2025-6
    • 3.7.3 Terahertz ionogels and hydrogels for medical and other purposes
  • 3.8 SHINE Technologies USA
  • 3.9 TeraSense USA
  • 3.10 Teraview USA including pharmaceutical and battery quality control

4. THz gyrotrons, allied devices for nuclear fusion power, sensing, spectroscopy, military etc

  • 4.1 Overview
  • 4.2 Gyrotron designs and their uses
  • 4.3 Plasma technology sometimes powered by THz gyrotrons: initiatives, applications
  • 4.4 Capability and improvement of THz gyrotrons and allied devices 2025-2046
    • 4.4.1 Increasing frequency to aid performance including Kyoto Fusioneering Japan
    • 4.4.2 Many THz gyrotron research advances 2025-6
  • 4.5 Applications of THz Gyrotrons
    • 4.5.1 Military and security applications: microwave and THz
    • 4.5.2 Plasma heating for nuclear fusion power and other high power: many research advances 2025-6
    • 4.5.3 Sensing, imaging and security
    • 4.5.4 Material processing
    • 4.5.5 Nuclear magnetic resonance and other high precision spectroscopy
    • 4.5.6 Other examples

5. 6G and other communications adding THz frequencies

  • 5.1 Overview
    • 5.1.1 6G frequencies, hardware and other plans
    • 5.1.2 THz and other RIS
  • 5.2 Infogram: Progress from 1G-6G rollouts 1980-2046 with THz arrival
  • 5.3 Infogram: 6G materials opportunities with infrastructure and client devices 2026-2046
  • 5.4 Infograms: increasing adoption of optics/ optronics for 6G
    • 5.4.1 Infogram of some options
    • 5.4.2 Poor progress to make THz useful outdoors for 6G Communications
    • 5.4.3 Sub-THz range meters achieved in good weather by LG and Samsung with Gbps levels of data
    • 5.4.4 The case for multi-frequency 6G Phase Two including THz “so one gets through”
    • 5.4.5 Primary wireless transmission parameters of 6G compared by frequency: subTHz to visible
    • 5.4.6 Pie chart: Mismatch of planned and researched 6G frequencies may invite usurpers
  • 5.5 Analysis of 6G opportunities THz and other on Earth and in aerospace with infograms
  • 5.6 Winning materials in 245 latest THz, nearIR and visible frequency 6G-related researches and recommendations
  • 5.7 Infogram: Trend from discrete boards, stacked films to full smart material integration
  • 5.8 Infogram: Printing options for 6G hardware by frequency of operation
  • 5.9 Five SWOT appraisals
    • 5.9.1 SWOT appraisal of 6G adding sub-THz, THz, near infrared and visible frequencies
    • 5.9.2 SWOT appraisal of Optical Wireless Communications for 6G
    • 5.9.3 6G RIS SWOT appraisal
    • 5.9.4 Simultaneous Transmission And Reflection STAR-RIS SWOT appraisal
    • 5.9.5 SWOT appraisal of terahertz far infrared cable waveguides in 6G system design
  • 5.10 6G THz research advances through 2025-6
  • 5.11 ZTE China
  • 5.12 Toptica Germany

6.THz waveguides for high-speed communication, diagnostics, other

  • 6.1 Overview: definition, basic types, SWOT
    • 6.1.1 Definition, basic types
    • 6.1.2 A closer look with examples and SWOT
  • 6.2 Challenges and innovations with 2025-6 advances
  • 6.3 THz waveguide applications with some 2025-6 research advances
    • 6.3.1 Astrophysics
    • 6.3.2 Chemical analysis
    • 6.3.3 High-speed communication and wireless systems
    • 6.3.4 Non-destructive testing
    • 6.3.5 Medical diagnostics
    • 6.3.6 Process monitoring
    • 6.3.7 Security and inspection
    • 6.3.8 Sensing, biomolecule identification, non-invasive cell analysis
    • 6.3.9 Spectroscopy
    • 6.3.10 Transmitters and accelerators
  • 6.4. Current and future THz waveguide materials and principles in action
    • 6.4.1 Formulations: examples of compounds and plasmonics advances through 2025-6
    • 6.4.2 Advanced materials demonstrated for THz waveguides: 2025-6 research advances
  • 6.5 Manufacturing polymer THz cable in long reels and waveguides and 3D printing

7. Sensors, imaging, spectroscopy, generators and enabling technologies THz metamaterials, 2D materials, THz lasers

  • 7.1 Overview research advances 2025-6
  • 7.2 Enabling technologies: metamaterials, 2D materials with advances 2025-6
    • 7.2.1 THz metamaterials
    • 7.2.2 THz 2D materials
  • 7.3 Sensors
    • 7.3.1 Basics: biomimetics, inputs, anatomy, outputs, smart sensors
    • 7.3.2 Example: Photonic Crystal Fiber Surface Plasmon Resonance (PCF-SPR) THz sensors
    • 7.3.3 Other sensors using or detecting THz with advances through 2025-6
  • 7.4 Super-resolution imaging and spectroscopy basics and advances through 2025-6
  • 7.5 Generators: X-ray sources, THz laser-generated fields advances through 2025-6
  • 7.6 THz lasers
    • 7.6.1 Uniques and applications
    • 7.6.2 Technologies
    • 7.6.3 Research advances through 2025-6

8. Terahertz laminar and chip constructs: antennas, on-chip, spintronics, plasmonics, TeraFET, resonant tunnelling diodes

  • 8.1 Overview with recent examples
  • 8.2 Terahertz antennas
    • 8.2.1 Challenges
    • 8.2.2 Infogram: The future of THz antennas
    • 8.2.3 THz antenna design options with research advances 2025-6
    • 8.2.4 THz photoconductive antennas: research advances 2025-6
  • 8.3 Next-generation on-chip THz systems, including spintronics, plasmonics, TeraFET 2025-6
    • 8.3.1 Overview and emerging large area THz photonic circuits
    • 8.3.2 Spintronics
    • 8.3.3 Plasmonics including TeraFET
    • 8.3.4 ROHM Japan and resonant tunnelling diode chips
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