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Enregistrement W2916674581 · doi:10.1088/1361-6463/acbe4c

The 2023 terahertz science and technology roadmap

2023· article· en· W2916674581 sur OpenAlexaff
Alfred Leitenstorfer, A. S. Moskalenko, Tobias Kampfrath, Junichiro Kono, Enrique Castro-Camus, Kun Peng, Naser Qureshi, Dmitry Turchinovich, Kōichiro Tanaka, Andrea Markelz, Martina Havenith, Cameron M. Hough, Hannah J. Joyce, Willie J. Padilla, Binbin Zhou, Ki‐Yong Kim, X.-C. Zhang, Peter Uhd Jepsen, Sukhdeep Dhillon, Miriam S. Vitiello, E. H. Linfield, A. G. Davies, Matthias C. Hoffmann, R. A. Lewis, Masayoshi Tonouchi, Pernille Klarskov, Tom S. Seifert, Yaroslav A. Gerasimenko, D. Mihailović, R. Huber, Jessica L. Boland, Oleg Mitrofanov, Paul Dean, Brian Ellison, Peter G. Huggard, Simon Rea, Christopher Walker, David Leisawitz, J. R. Gao, Chong Li, Qin Chen, Gintaras Valušis, Vincent P. Wallace, Emma Pickwell‐MacPherson, Xiaobang Shang, Jeffrey L. Hesler, Nick Ridler, Cyril C. Renaud, Ingmar Kallfass, Tadao Nagatsuma, J. Axel Zeitler, Don Arnone, Michael B. Johnston, J. E. Cunningham

Notice bibliographique

RevueJournal of Physics D Applied Physics · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueTerahertz technology and applications
Établissements canadiensUniversity of Alberta
Organismes subventionnairesArmy Research OfficeMinistry of Science and ICT, South KoreaUniversidad Nacional Autónoma de MéxicoAustralian Research CouncilNational Research Foundation of KoreaDeutsche ForschungsgemeinschaftU.S. Department of EnergyEuropean CommissionAir Force Office of Scientific ResearchAustralian GovernmentUniversity of WarwickNational Science FoundationRoyal SocietyLeverhulme TrustDanmarks GrundforskningsfondAlexander von Humboldt-StiftungNational Research FoundationEngineering and Physical Sciences Research CouncilUK Research and InnovationJapan Society for the Promotion of ScienceCancer Research UK
Mots-clésTerahertz radiationScience, technology and societyEngineering physicsEnvironmental scienceEngineeringPhysicsOptoelectronicsSociologySocial science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Terahertz (THz) radiation encompasses a wide spectral range within the electromagnetic spectrum that extends from microwaves to the far infrared (100 GHz–∼30 THz). Within its frequency boundaries exist a broad variety of scientific disciplines that have presented, and continue to present, technical challenges to researchers. During the past 50 years, for instance, the demands of the scientific community have substantially evolved and with a need for advanced instrumentation to support radio astronomy, Earth observation, weather forecasting, security imaging, telecommunications, non-destructive device testing and much more. Furthermore, applications have required an emergence of technology from the laboratory environment to production-scale supply and in-the-field deployments ranging from harsh ground-based locations to deep space. In addressing these requirements, the research and development community has advanced related technology and bridged the transition between electronics and photonics that high frequency operation demands. The multidisciplinary nature of THz work was our stimulus for creating the 2017 THz Science and Technology Roadmap (Dhillon et al 2017 J. Phys. D: Appl. Phys. 50 043001). As one might envisage, though, there remains much to explore both scientifically and technically and the field has continued to develop and expand rapidly. It is timely, therefore, to revise our previous roadmap and in this 2023 version we both provide an update on key developments in established technical areas that have important scientific and public benefit, and highlight new and emerging areas that show particular promise. The developments that we describe thus span from fundamental scientific research, such as THz astronomy and the emergent area of THz quantum optics, to highly applied and commercially and societally impactful subjects that include 6G THz communications, medical imaging, and climate monitoring and prediction. Our Roadmap vision draws upon the expertise and perspective of multiple international specialists that together provide an overview of past developments and the likely challenges facing the field of THz science and technology in future decades. The document is written in a form that is accessible to policy makers who wish to gain an overview of the current state of the THz art, and for the non-specialist and curious who wish to understand available technology and challenges. A such, our experts deliver a ‘snapshot’ introduction to the current status of the field and provide suggestions for exciting future technical development directions. Ultimately, we intend the Roadmap to portray the advantages and benefits of the THz domain and to stimulate further exploration of the field in support of scientific research and commercial realisation.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,007
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: Sans objet
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,070
Score d'incertitude au seuil0,234

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,007
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0050,006
Science ouverte0,0020,003
Intégrité de la recherche0,0060,004
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0700,045

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,008
Tête enseignante GPT0,222
Écart entre enseignants0,214 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations452
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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