Ce kit permet aux entreprises et aux instituts de recherche d'évaluer l'oscillation et la détection des ondes THz dans un environnement de développement compact.
kit d'évaluation de dispositif à ondes térahertz rohm

Les ondes térahertz, qui occupent la gamme de fréquences intermédiaire entre les ondes radio et la lumière, combinent le pouvoir de pénétration des ondes radio et la propagation rectiligne de la lumière. Grâce à leurs propriétés d'absorption uniques vis-à-vis des matériaux polymères, de l'humidité et d'autres substances, elles sont envisagées pour des applications telles que les essais non destructifs sans rayonnement ionisant, le dépistage médical et sanitaire, ainsi que les systèmes de détection radar haute résolution. Cependant, les systèmes térahertz conventionnels nécessitent des équipements volumineux et engendrent des coûts de mise en œuvre élevés, ce qui freine l'entrée sur le marché et la commercialisation de ce secteur par les jeunes entreprises et les instituts de recherche.

Depuis la fin des années 2000, ROHM mène des recherches conjointes avec l'Institut des sciences de Tokyo, l'Université d'Osaka et de nombreuses autres universités et institutions de recherche afin de développer des dispositifs d'oscillation et de détection d'ondes térahertz utilisant des diodes à effet tunnel (RTD). En 2024, ROHM a commencé à proposer des échantillons de produits de première génération, permettant une réduction significative de la taille et du coût par rapport aux méthodes conventionnelles.

Pour répondre à la demande croissante de signaux de haute qualité dans le développement d'applications, ROHM a conçu un oscillateur à ondes térahertz de deuxième génération. Conservant les mêmes dimensions (0,5 × 0,5 mm) que le modèle de première génération, il intègre une structure interne optimisée permettant une puissance de sortie supérieure. Ainsi, la puissance de sortie est environ quatre fois plus élevée que celle du modèle de première génération, atteignant un maximum de 40 µW. Cette amélioration renforce la détection des ondes THz après leur passage à travers ou leur réflexion sur les objets cibles, rendant le dispositif particulièrement adapté aux applications exigeant une haute qualité de signal, telles que la détection et l'imagerie.

Ce dispositif est proposé dans le même boîtier PLCC de 4,0 × 4,3 mm, ce qui lui permet de rester le plus petit* du marché. Il est ainsi possible de créer des environnements d'évaluation même dans des espaces restreints. De plus, comparée aux autres méthodes de génération de THz, la technologie RTD génère moins de chaleur et consomme moins d'énergie, simplifiant ainsi le développement d'applications pour les entreprises et les instituts de recherche.

* Étude ROHM du 4 août 2026

La commercialisation du kit d'évaluation RTD-EVK-G2, comprenant des échantillons du dispositif à oscillation d'ondes de deuxième génération, débutera en août 2026. Ce kit, plus économique que les autres méthodes d'évaluation, facilite le développement d'un large éventail d'applications, notamment les essais non destructifs, l'imagerie et la détection dans les secteurs médical et de la santé, l'identification des matériaux et la détection d'humidité. ROHM continuera également de commercialiser les dispositifs de première génération pour les applications où la faible consommation d'énergie est primordiale. Pour plus d'informations, veuillez contacter un représentant commercial ou consulter la page de contact du site web de ROHM. Un accord de confidentialité (NDA) avec ROHM est requis pour l'achat du kit d'évaluation.

Pour l'avenir, ROHM continuera d'élargir les possibilités de développement des applications basées sur la technologie térahertz et contribuera à sa commercialisation rapide et à sa mise en œuvre concrète, accélérant ainsi son adoption dans un large éventail de secteurs industriels.

Le professeur Safumi Suzuki, du Laboratoire de recherche interdisciplinaire future en sciences et technologies de l'Institut de recherche intégrée de l'Institut des sciences de Tokyo, déclare :
« On prévoit que les ondes térahertz trouveront des applications dans de nombreux domaines, notamment les essais non destructifs, l'imagerie et la détection, ainsi que les communications sans fil. Cependant, leur commercialisation reste confrontée à des défis importants, tels que la nécessité d'équipements de grande taille et des coûts de mise en œuvre élevés.
Le dispositif à ondes térahertz RTD, développé après de nombreuses années de recherche conjointe avec ROHM, est compact, économe en énergie et ne nécessite aucun refroidissement. De plus, son déploiement à faible coût permet aux entreprises et aux instituts de recherche d'initier leurs recherches sur les ondes térahertz.
Avec le lancement du dispositif de deuxième génération, qui offre une puissance d'oscillation nettement supérieure, je m'attends à une accélération du développement d'applications exigeant une meilleure qualité de signal. »

Ken Nakahara, directeur général du centre de recherche et développement de ROHM Co., Ltd. :
« Avec le lancement du RTD-EVK-G2, nous franchissons une nouvelle étape majeure dans la mise en œuvre concrète de la technologie térahertz.
Les retours des utilisateurs sur le dispositif de première génération ont mis en évidence une forte demande pour des appareils plus puissants. Grâce à ce produit de deuxième génération, nous avons réussi à quadrupler la puissance d’oscillation par rapport au dispositif de première génération, tout en conservant une taille compacte, ce qui nous rapproche encore davantage de la satisfaction de ces besoins.
La technologie térahertz progresse régulièrement vers des applications concrètes. ROHM continuera de collaborer avec ses clients, partenaires, universités, instituts de recherche et agences gouvernementales afin de soutenir le développement des applications des ondes térahertz et de contribuer à la construction d’une société durable. »


L'association du kit d'évaluation de dispositif à ondes térahertz RTD-EVK-G2 avec des outils de mesure tels que l'Analog Discovery 3™ de Digilent (ainsi qu'un ordinateur et le logiciel correspondant) permet d'évaluer et de détecter facilement les oscillations des ondes térahertz. Le dispositif et la carte d'évaluation sont compacts, ce qui permet de créer un environnement de recherche et développement même dans des espaces restreints. Pour plus d'informations, veuillez contacter un représentant commercial ou consulter la page de contact du site web de ROHM.

Profil du professeur Safumi Suzuki
, docteur en ingénierie, professeur au Laboratoire de recherche interdisciplinaire future en sciences et
technologies, Institut de recherche intégrée, Institut des sciences de Tokyo. Ses recherches portent sur le développement de dispositifs à ondes térahertz utilisant des diodes à effet tunnel résonant (RTD).
• Parcours professionnel
Mars 2009 : Obtention du doctorat à l’École doctorale interdisciplinaire des sciences et de l’ingénierie, Institut de technologie de Tokyo
Avril 2009 : Maître de conférences à l’École doctorale interdisciplinaire des sciences et de l’ingénierie, Institut de technologie de Tokyo
Avril 2014 : Professeur associé à la Faculté d’ingénierie, Institut de technologie de Tokyo
Août 2024 : Professeur au Laboratoire de recherche interdisciplinaire future en sciences et technologies, Institut de recherche innovante, Institut de technologie de Tokyo
Octobre 2024 : Professeur au Laboratoire de recherche interdisciplinaire future en sciences et technologies, Institut de recherche intégrée, Institut des sciences de Tokyo

Terminologie :
Diode à effet tunnel résonant (RTD).
Composant semi-conducteur utilisé comme source d’ondes térahertz, présentant des avantages tels que sa taille compacte, sa faible consommation d’énergie et sa capacité à osciller à température ambiante. Après d’importants travaux de recherche et développement menés en collaboration avec diverses universités et institutions de recherche, ROHM a réussi à fabriquer ses propres diodes RTD capables de générer et de détecter efficacement les ondes térahertz.

PLCC,
abréviation de « Plastic Leaded Chip Carrier », est un type de boîtier de circuit intégré utilisé pour les circuits intégrés semi-conducteurs.

Autres méthodes de génération de
térahertz : Les méthodes conventionnelles de génération d’ondes térahertz comprennent la multiplication de fréquence, qui convertit un signal électrique en fréquences harmoniques d’ordre supérieur, et le photomélange, où deux faisceaux laser de longueurs d’onde différentes sont combinés dans un photomélangeur pour générer un signal térahertz à la fréquence correspondant à leur différence. Bien qu’efficaces, ces deux méthodes nécessitent généralement des équipements coûteux et de taille moyenne à grande, ce qui limite leur intérêt pour les applications compactes et celles où le coût est un facteur déterminant.

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