Этот комплект позволяет компаниям и исследовательским учреждениям оценивать генерацию и детектирование терагерцовых волн в компактной среде разработки.
Терагерцовые волны, занимающие частотный диапазон между радиоволнами и светом, сочетают в себе проникающие свойства радиоволн с прямолинейным распространением света. Благодаря уникальным поглощающим свойствам для полимерных материалов, влаги и других веществ, они рассматриваются для использования в неразрушающем контроле без использования ионизирующего излучения, медицинском и санитарном обследовании, а также в системах радиолокационного обнаружения высокого разрешения. Однако традиционные терагерцовые системы требуют крупного оборудования и сопряжены с высокими затратами на внедрение, что затрудняет выход на этот рынок и коммерциализацию для стартапов и исследовательских учреждений.
С конца 2000-х годов компания ROHM проводит совместные исследования с Токийским институтом науки, Университетом Осаки и многочисленными другими университетами и научно-исследовательскими институтами по разработке устройств генерации и обнаружения терагерцовых волн с использованием терморезисторов. В 2024 году ROHM начала предлагать образцы продукции первого поколения, добившись значительного уменьшения размеров и стоимости по сравнению с традиционными методами.
Для удовлетворения требований к улучшению качества сигнала в разработке приложений компания ROHM разработала генератор терагерцовых волн второго поколения. Он сохраняет тот же размер чипа 0,5 × 0,5 мм, что и продукт первого поколения, но при этом имеет внутреннюю структуру, обеспечивающую более высокую выходную мощность. В результате выходная мощность примерно в четыре раза превышает мощность продукта первого поколения, достигая максимума в 40 мкВт. Это повышает возможности обнаружения терагерцовых волн после их прохождения через интересующие объекты или отражения от них, что делает устройство особенно подходящим для таких приложений, как зондирование и визуализация, требующих высокого качества сигнала.
Устройство выпускается в том же корпусе PLCC размером 4,0 × 4,3 мм, что позволяет ему оставаться самым компактным* в отрасли. Это дает возможность создавать испытательные среды даже в ограниченном пространстве. Кроме того, по сравнению с другими методами генерации ТГц-излучения, подход с использованием RTD-датчиков выделяет меньше тепла и потребляет меньше энергии, что снижает нагрузку на разработку приложений для предприятий и исследовательских учреждений.
* Исследование ROHM от 4 августа 2026 г

Продажи оценочного комплекта RTD-EVK-G2, включающего образцы волнового генератора второго поколения, планируется начать в августе 2026 года. Благодаря возможности проведения оценок по более низкой цене, чем при использовании других методов, комплект способствует разработке широкого спектра приложений, включая неразрушающий контроль, визуализацию и обнаружение в медицинской и здравоохранительной отраслях, идентификацию материалов и обнаружение влаги. ROHM также продолжит продавать устройства первого поколения для применений, где приоритетом является низкое энергопотребление. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем отдела продаж или посетите страницу контактов на веб-сайте ROHM. Для приобретения оценочного комплекта требуется соглашение о неразглашении информации (NDA) с ROHM.
В перспективе компания ROHM продолжит расширять возможности разработки приложений на основе терагерцового излучения и вносить вклад в быструю коммерциализацию и практическое внедрение терагерцовых технологий, тем самым ускоряя их применение в широком спектре промышленных отраслей.

Профессор Сафуми Судзуки, Лаборатория междисциплинарных исследований будущего в области науки и технологий, Институт комплексных исследований, Токийский научный институт:
«Ожидается, что терагерцовые волны найдут применение в широком спектре областей, включая неразрушающий контроль, визуализацию и зондирование, а также беспроводную связь. В то же время коммерциализация продолжает сталкиваться со значительными проблемами, такими как необходимость в крупномасштабном оборудовании и высокие затраты на внедрение.
Устройство RTD для терагерцовых волн, разработанное после многолетних совместных исследований с ROHM, является компактным, энергоэффективным и не требует охлаждения. Кроме того, его можно внедрить с низкими затратами, что поможет компаниям и исследовательским институтам начать свои исследования в области терагерцовых волн.
С выпуском устройства второго поколения, которое предлагает значительно улучшенную мощность генерации, я ожидаю ускорения развития приложений, требующих более высокого качества сигнала».
Кен Накахара, генеральный директор научно-исследовательского центра ROHM Co., Ltd.:
«С выпуском RTD-EVK-G2 мы рассчитываем сделать еще один важный шаг вперед в практическом применении терагерцовых технологий.
Отзывы пользователей об устройстве первого поколения выявили высокий спрос на устройства большей мощности. В этом продукте второго поколения нам удалось увеличить мощность колебаний примерно в четыре раза по сравнению с устройством первого поколения, сохранив при этом компактные размеры, что еще больше приближает нас к удовлетворению этих потребностей.
Терагерцовые технологии неуклонно продвигаются к практическому применению. ROHM продолжит сотрудничество с клиентами, партнерами, университетами, научно-исследовательскими институтами и государственными учреждениями для поддержки развития приложений терагерцовых волн и внесения вклада в построение устойчивого общества».
Сочетание оценочного комплекта терагерцового устройства RTD-EVK-G2 с измерительными инструментами, такими как Digilent Analog Discovery 3™ (а также компьютером и соответствующим программным обеспечением), позволяет пользователям легко оценивать колебания и детектирование терагерцовых волн. Как само устройство, так и оценочная плата компактны, что позволяет создать научно-исследовательскую среду даже в ограниченном пространстве. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем отдела продаж или посетите страницу контактов на веб-сайте ROHM.
Профиль профессора Сафуми Судзуки
, доктора технических наук, профессора Лаборатории междисциплинарных исследований будущего в науке и
технологиях, Института комплексных исследований, Токийского института науки. Его исследования сосредоточены на разработке терагерцовых устройств с использованием резонансных туннельных диодов (РТД).
• Карьера
Март 2009: Окончил аспирантуру в Междисциплинарной высшей школе науки и техники, Токийский технологический институт.
Апрель 2009: Доцент, Междисциплинарная высшая школа науки и техники, Токийский технологический институт.
Апрель 2014: Доцент, инженерный факультет, Токийский технологический институт.
Август 2024: Профессор Лаборатории междисциплинарных исследований будущего в науке и технологиях, Института инновационных исследований, Токийский технологический институт.
Октябрь 2024: Профессор Лаборатории междисциплинарных исследований будущего в науке и технологиях, Института комплексных исследований, Токийский институт науки.
Терминология:
Резонансный туннельный диод (РТД)
— полупроводниковый прибор, используемый в качестве источника терагерцовых волн, обладающий такими преимуществами, как компактные размеры, низкое энергопотребление и способность к генерации колебаний при комнатной температуре. После обширных исследований и разработок в сотрудничестве с различными университетами и научно-исследовательскими институтами компания ROHM успешно разработала собственные РТД-устройства, способные эффективно генерировать и детектировать терагерцовые волны.
PLCC
— аббревиатура от "Plastic Leaded Chip Carrier" (пластиковый корпус с выводами для микросхем), тип корпуса интегральной схемы, используемый для полупроводниковых интегральных схем.
Другие методы генерации
терагерцовых волн. Традиционные методы генерации терагерцовых волн включают умножение частоты, которое преобразует электрический сигнал в гармонические частоты более высокого порядка, и фотосмешивание, при котором два лазерных луча с разными длинами волн объединяются в фотосмесителе для генерации терагерцового сигнала на частоте, соответствующей разности между ними. Хотя оба метода эффективны, они, как правило, требуют дорогостоящего оборудования среднего или большого масштаба, что ограничивает их применимость для компактных приложений и тех случаев, когда стоимость является критическим фактором.
