{"id":22846,"date":"2024-12-12T09:15:59","date_gmt":"2024-12-12T08:15:59","guid":{"rendered":"https:\/\/fmd-insight.de\/?p=22846"},"modified":"2025-08-19T09:50:43","modified_gmt":"2025-08-19T07:50:43","slug":"t-kos-photonik-terahertz-technologie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/expertise\/close-ups\/t-kos-photonik-terahertz-technologie\/","title":{"rendered":"<strong>T-KOS<\/strong> | Terahertz-Photonik"},"content":{"rendered":"\n        <div id=\"block_3070bd8f14cf034b554b09aa692566f0\" class=\"lwn_block lwn_block_repeater lwn_thewidth lwn_center lwn_repeater_text\" style=\"\" test>\n            <div class=\"lwn_flexparent\">\n            \n                    <div class=\"lwn_flexchild lwn_flex1 \"><p>Die Welt, in der wir leben, wird zunehmend digitaler und ist hochtechnisiert. Das sorgt nicht nur f\u00fcr ein erh\u00f6htes Datenaufkommen, sondern bringt gleichzeitig mehr Anforderungen an Kommunikationsnetze mit sich. An dieser Stelle bietet die Terahertz-Technologie neue Ans\u00e4tze, denn sie verspricht eine gr\u00f6\u00dfere Datenkapazit\u00e4t und nutzbare Bandbreite. Auch im Bereich der zerst\u00f6rungsfreien Pr\u00fcfung (ZfP) birgt diese Technologie viel Potenzial, denn: Terahertz-Wellen erm\u00f6glichen es, die meisten elektrisch nichtleitenden Materialien zu untersuchen. Im Gegensatz zu Ultraschall- oder R\u00f6ntgenstrahlung ist Terahertz-Strahlung dabei f\u00fcr Menschen ungef\u00e4hrlich und funktioniert ohne Koppelmedium.<\/p>\n<p>Trotzdem wird das Potenzial dieser Technologie bisher nicht voll ausgesch\u00f6pft, weil es an preiswerten, schnellen und hochaufl\u00f6senden Systemen mit optimierten KI-basierten Bilderkennungsalgorithmen fehlt. Das Projekt \u00bbT-KOS\u00ab hat sich daher zum Ziel gesetzt, Technologie und Anwendung von Terahertz-Systemen voranzutreiben. Dazu hat ein Team bestehend aus Forschenden verschiedener Fraunhofer-Institute sowie vom Leibniz FBH und IHP zwischen Mai 2021 und August 2022 in <strong>drei thematischen Str\u00e4ngen<\/strong> geforscht. Nachfolgend werfen wir einen n\u00e4heren Blick auf die Ergebnisse des Strangs <strong>Terahertz-Photonik<\/strong>.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de\/de\/unser-angebot\/Technologieplattformen\/Microwave_and_Terahertz\/T-KOS\/Terahertz-Photonik.html\" target=\"_blank\" class=\"lwn_button lwn_left icon-arrowright lwn_backdrop10 \" >Mehr Informationen<\/a><div class=\"clear\"><\/div>\n                    <\/div>\n            <\/div>\n            \n        <\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>THz-Photonik: Bildgebung mit einem ultra-breitbandigen THz-Radar<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n        <div id=\"block_daa275e1c37c0db2caad350cd663f3b6\" class=\"lwn_block lwn_block_fullmedia lwn_thewidth lwn_center\" style=\"\" test><div class=\"lwn_cutclass \"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Foto-Terahertz-Photonik-Closeup-2.png\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/Foto-Terahertz-Photonik-Closeup-2.png\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div><div class=\"lwn_caption lwn_backdrop10 no_caption\"><div class=\"lwn_copy lwn_backdrop10\"><span>&copy;<\/span>Fraunhofer Mikroelektronik<\/div><\/div>\n        <\/div>\n\n\n        <div id=\"block_fa9c8a7c719798d86da1a56018f60ae7\" class=\"lwn_block lwn_block_repeater lwn_thewidth lwn_center lwn_repeater_text\" style=\"\" test>\n            <div class=\"lwn_flexparent\">\n            \n                    <div class=\"lwn_flexchild lwn_flex1 \"><p>Dieser Forschungsstrang widmete sich der Entwicklung von <strong>photonischen Terahertz-Systemen mit einer Bandbreite von 300 GHz bis 2,5 THz f\u00fcr die zerst\u00f6rungsfreie, hochaufgel\u00f6ste industrielle Bildgebung<\/strong>. Basis daf\u00fcr war ein<strong> photonisches FMCW-Radar<\/strong>, das w\u00e4hrend des Projekts zu einem synthetischen FMCW-Radar mit jeweils acht Sende- und Empfangseinheiten weiterentwickelt wurde. Diese Technologie erm\u00f6glicht das Durchdringen von sehr d\u00fcnnen Schichten was beispielsweise in der Automobilindustrie ben\u00f6tigt wird, um die einzelnen Schichten eines mehrlagigen Lacks zu vermessen. Auch Defekte in Bausteilen k\u00f6nnen mit dieser Technik sichtbar gemacht werden. Das bietet f\u00fcr die Industrie viele Vorteile, denn Prozesse k\u00f6nnen so optimiert und effizienter gestaltet werden.<\/p>\n<p>Im Projekt \u00bbT-KOS\u00ab ist es au\u00dferdem gelungen, die entwickelte Technologie zu <strong>skalieren<\/strong> \u2013 im konkreten Fall auf acht Messk\u00f6pfe, die gleichzeitig messen k\u00f6nnen. Das ist insbesondere f\u00fcr Produktionsprozesse, bei denen an mehreren Stellen parallel gemessen werden muss, relevant. Im Video gibt Dr. Robert Kohlhaas, Leiter der Arbeitsgruppe THz Sensors and Systems am Fraunhofer HHI, tiefere Einblicke in das Projekt.<\/p>\n<a href=\"https:\/\/www.forschungsfabrik-mikroelektronik.de\/de\/presse--und-medien\/Presse\/t-kos-rueckblick.html#1\" target=\"_blank\" class=\"lwn_button lwn_left icon-arrowright lwn_backdrop10 \" >Video: Demonstrator THz-Photonik<\/a><div class=\"clear\"><\/div>\n                    <\/div>\n            <\/div>\n            \n        <\/div>\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n        <div id=\"block_099718ff426f09900669eb8da2dab4b8\" class=\"lwn_block lwn_block_table lwn_thewidth lwn_center\" style=\"\" test>\n            <div class=\"lwn_tablebox\">\n                \n        <div class=\"\">\n            <table class=\"lwn_table \">\n                <tr>\n                    <th colspan=\"2\" class=\"lwn_table_head\"><h3>THz-Photonik auf einen Blick<\/h3><span class=\"lwn_table_icon \"><\/span><\/th>\n                <\/tr>\n    \n                    <tr>\n                        <td>\n                            <p><strong>Ger\u00e4t\/Technologie<\/strong><\/p>\n\n                        <\/td>\n                        <td>\n                            <p>photonisches, multistatisches und tiefenaufgel\u00f6stes, 3D-Terahertz-Bildgebungssystem im Frequenzbereich von 300 GHz \u2013 2,5 GHz mit einer lateralen und einer Tiefenaufl\u00f6sung von 0,3 mm<\/p>\n\n                        <\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>\n                            <p><strong>Leistungen<\/strong><\/p>\n\n                        <\/td>\n                        <td>\n                            <ul>\n<li>zerst\u00f6rungsfreie, hochaufgel\u00f6ste industrielle Bildgebung (ZfP)<\/li>\n<li>Sichtbarmachen von Defekten &amp; Qualit\u00e4tsuntersuchung von Materialien<\/li>\n<li>Industrieprozesse optimieren und ressourceneffizienter machen<\/li>\n<\/ul>\n\n                        <\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>\n                            <p><strong>Besonderheiten<\/strong><\/p>\n\n                        <\/td>\n                        <td>\n                            <ul>\n<li>Durchdringen von sehr d\u00fcnnen Schichten (ZfP)<\/li>\n<li>Skalierung der Technologie<\/li>\n<li>hohe Frequenzbandbreite kann abgedeckt werden<\/li>\n<\/ul>\n\n                        <\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>\n                            <p><strong>Kooperation \u00bbT-KOS\u00ab\u00a0<\/strong><\/p>\n\n                        <\/td>\n                        <td>\n                            <p>\u00bbT-KOS\u00ab ist durch mehrere Projektpartner der Forschungsfabrik Mikroelektronik Deutschland (FMD) realisiert worden. Neben dem Fraunhofer FHR (Verbundkoordinator) waren folgende Institute am Projekt beteiligt: Fraunhofer ENAS, Fraunhofer HHI, Fraunhofer IAF, Fraunhofer IMS, Fraunhofer IPMS, Fraunhofer IZM, Ferdinand-Braun-Institut gGmbH\/Leibniz-Institut f\u00fcr H\u00f6chstfrequenztechnik (FBH), IHP GmbH\/Leibniz-Institut f\u00fcr innovative Mikroelektronik sowie der Fraunhofer Verbund Mikroelektronik und das Fraunhofer ITWM<\/p>\n\n                        <\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>\n                            <p><strong>Kooperation THz-Photonik<\/strong><\/p>\n\n                        <\/td>\n                        <td>\n                            <p>Fraunhofer FHR, Fraunhofer HHI &amp; Fraunhofer ITWM<\/p>\n\n                        <\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>\n                            <p><strong>Projektlaufzeit<\/strong><\/p>\n\n                        <\/td>\n                        <td>\n                            <p>Mai 2021 \u2014 August 2022<\/p>\n\n                        <\/td>\n                    <\/tr>\n                    <tr>\n                        <td>\n                            <p><strong>F\u00f6rderung<\/strong><\/p>\n\n                        <\/td>\n                        <td>\n                            <p>\u00bbT-KOS\u00ab wurde durch das Bundesministerium f\u00fcr Forschung, Technologie und Raumfahrt BMFTR (vormals BMBF) gef\u00f6rdert. F\u00f6rderkennzeichen 16KIS1404K, 16KIS1405 und 16KIS1406. Das Gesamtvolumen des Projekts belief sich auf 10 Millionen Euro.<\/p>\n\n                        <\/td>\n                    <\/tr>\n            <\/table>\n        <\/div>\n    \n            <\/div>\n        <\/div>\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading has-text-align-center\"><strong>Weitere Close-ups<\/strong><\/h3>\n\n\n\n        <div id=\"block_3773d95725be67ec16d07805d6e2282d\" class=\"lwn_block lwn_block_news lwn_thewidth lwn_center lwn_newslist lwn_newsblock lwn_newsno5\" style=\"\" test>\n            <div class=\"lwn_flexparent\">\n    <div class=\"lwn_flexchild\">\n         <a href=\"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/expertise\/close-ups\/chip-bonder-fur-chip-to-foil-integration\/\" class=\"lwn_newsbox\">\n            <div class=\"lwn_post_date lwn_backdrop10\">28.04.2026<\/div>\n            <h3><strong>Chip Bonder f\u00fcr Chip-to-Foil Integration<\/strong> | Prozessl\u00f6sung f\u00fcr hochpr\u00e4zise Chipintegration auf flexible Substrate<\/h3><div class=\"lwn_cutclass \"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/chip-to-foil-bonder-EMFT.jpg 1x, https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/chip-to-foil-bonder-EMFT.jpg 2x\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/chip-to-foil-bonder-EMFT.jpg\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div>\n        <\/a><\/div><div class=\"lwn_flexchild lwn_flexsubparent\"><div class=\"lwn_flexchild\">\n         <a href=\"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/expertise\/close-ups\/quantendiamantmikroskop-praezise-fehleranalyse-von-komplexen-halbleiterstrukturen-mittels-quantensensorik\/\" class=\"lwn_newsbox\">\n            <div class=\"lwn_post_date lwn_backdrop10\">10.02.2026<\/div>\n            <h3><strong>Quantendiamantmikroskop<\/strong> | Pr\u00e4zise Fehleranalyse von komplexen Halbleiterstrukturen mittels Quantensensorik<\/h3><div class=\"lwn_cutclass \"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Closeup_quantendiamantmikroskop-400x250.jpg 1x, https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Closeup_quantendiamantmikroskop-800x500.jpg 2x\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/Closeup_quantendiamantmikroskop-400x250.jpg\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div>\n        <\/a><\/div><div class=\"lwn_flexchild\">\n         <a href=\"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/expertise\/close-ups\/entras-energieautarkes-modulares-trackingsystem\/\" class=\"lwn_newsbox\">\n            <div class=\"lwn_post_date lwn_backdrop10\">08.01.2026<\/div>\n            <h3><strong>ENTRAS<\/strong> | Energieautarkes, modulares Trackingsystem\u00a0<\/h3><div class=\"lwn_cutclass \"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/20241017083232_GreenICT_Connect-400x250.jpg 1x, https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/20241017083232_GreenICT_Connect-800x500.jpg 2x\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/20241017083232_GreenICT_Connect-400x250.jpg\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div>\n        <\/a><\/div><div class=\"lwn_flexchild\">\n         <a href=\"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/expertise\/close-ups\/elektronenstrahlbedampfung-praezise-metallkontakte-fuer-halbleiter\/\" class=\"lwn_newsbox\">\n            <div class=\"lwn_post_date lwn_backdrop10\">08.12.2025<\/div>\n            <h3><strong>Elektronenstrahlbedampfung<\/strong> | Pr\u00e4zise Metallkontakte f\u00fcr Halbleiter<\/h3><div class=\"lwn_cutclass \"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Close_up_Elektronenstrahlbedampfer_FBH_M.Baumbach-400x250.jpg 1x, https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Close_up_Elektronenstrahlbedampfer_FBH_M.Baumbach-800x500.jpg 2x\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Close_up_Elektronenstrahlbedampfer_FBH_M.Baumbach-400x250.jpg\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div>\n        <\/a><\/div><div class=\"lwn_flexchild\">\n         <a href=\"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/expertise\/close-ups\/blueteg-thermoelektrisches-energy-harvesting-fuer-autonome-sensorsysteme\/\" class=\"lwn_newsbox\">\n            <div class=\"lwn_post_date lwn_backdrop10\">24.11.2025<\/div>\n            <h3><strong>BlueTEG<\/strong> | Thermoelektrisches Energy Harvesting f\u00fcr autonome Sensorsysteme\u00a0<\/h3><div class=\"lwn_cutclass \"><div class=\"lwn_copy_box\">\n            <div class=\"lwn_imgbox\">\n                <picture>\n                    <source srcset=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/20241017083430_GreenICT_Connect-400x250.jpg 1x, https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/20241017083430_GreenICT_Connect-800x500.jpg 2x\"\/>\n                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/fmd-insight.de\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/20241017083430_GreenICT_Connect-400x250.jpg\" alt=\"\" class=\"\">\n                <\/picture><\/div><\/div><\/div>\n        <\/a><\/div><\/div>\n        <\/div>\n            <\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Entwicklung photonischer Terahertz-Systemen mit einer Bandbreite von 300 GHz bis 2,5 THz f\u00fcr die zerst\u00f6rungsfreie, hochaufgel\u00f6ste industrielle Bildgebung bietet gro\u00dfe Chancen f\u00fcr die Industrie.<\/p>\n","protected":false},"author":127,"featured_media":24898,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-22846","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-close-ups"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/127"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22846"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22846\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31421,"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22846\/revisions\/31421"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24898"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fmd-insight.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}