Conversão de Quilohertz para Terahertz

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Fórmula para converter Quilohertz (kHz) para Terahertz (THz)

Mais informações

Tabela de conversão de Quilohertz para Terahertz

Quilohertz (kHz)Terahertz (THz)
1 Quilohertz0.000000001 THz
2 Quilohertz0.000000002 THz
3 Quilohertz0.000000003 THz
4 Quilohertz0.000000004 THz
5 Quilohertz0.000000005 THz
10 Quilohertz0.00000001 THz
20 Quilohertz0.00000002 THz
25 Quilohertz0.000000025 THz
50 Quilohertz0.00000005 THz
100 Quilohertz0.0000001 THz

Pontos de referência de frequência

ReferênciaQuilohertz (kHz)Terahertz (THz)
European mains electricity0.05 kHz5 × 10-11 THz
Concert pitch A above middle C0.44 kHz4.4 × 10-10 THz
An FM radio station100000 kHz0.0001 THz
A Wi-Fi band2400000 kHz0.0024 THz
A desktop processor clock3000000 kHz0.003 THz

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ComprimentoMassaTemperaturaEnergiaVolumeVelocidadeTempoDadosPressãoFrequênciaTaxa de transferência de dadosCaudal volumétricoÂnguloÁrea

Informações sobre o Quilohertz (kHz)

O quilohertz é uma unidade de frequência igual a 1000 hertz. O seu símbolo é kHz. Cobre a parte alta da audição humana e a parte mais baixa do espetro radioelétrico, o que faz dele o ponto de encontro de duas tecnologias muito diferentes.

O áudio vive aqui. O limite superior da audição humana ronda os 20 quilohertz numa pessoa jovem, e as frequências que sustentam a inteligibilidade da fala agrupam-se entre 1 e 4 quilohertz. O áudio digital é amostrado a 44,1 quilohertz para o disco compacto e a 48 para o trabalho de vídeo, valores escolhidos porque o teorema da amostragem exige mais do dobro da frequência mais alta a reproduzir, com uma margem para a filtragem.

A radiodifusão começou nesta faixa. A onda longa vai de 148 a 283 quilohertz e a onda média, a banda AM, de 526 a 1606. Estas frequências baixas propagam-se junto ao solo e refletem-se na ionosfera à noite, o que lhes dá alcances de centenas ou milhares de quilómetros a partir de um só emissor. Por isso levaram os primeiros serviços nacionais de radiodifusão e continuam a servir os radiofaróis marítimos e aeronáuticos.

A comunicação com submarinos usa frequências ainda mais baixas porque a água do mar absorve a energia radioelétrica, e só os sinais na ordem de alguns quilohertz e abaixo penetram mais do que uns metros. Por essa razão os emissores navais de frequência muito baixa ocupam antenas enormes, e os seus débitos são consequentemente minúsculos.

O ultrassom para imagiologia médica situa-se muito acima da gama audível, em megahertz, mas a limpeza ultrassónica industrial e os afugentadores de animais trabalham entre 20 e 80 quilohertz, mesmo acima do que as pessoas ouvem. Os morcegos ecolocalizam no mesmo território, de cerca de 20 a bem mais de 100 quilohertz.

Os computadores antigos tinham velocidades de relógio em quilohertz. O processador do Apple II original funcionava a pouco mais de um megahertz, mas os primeiros microprocessadores e muitos microcontroladores ainda operam a algumas centenas de quilohertz onde o baixo consumo importa mais do que a velocidade.

O áudio digital pôs um valor concreto deste intervalo no uso diário. O disco compacto amostra a 44,1 quilo-hertz, escolhido porque o teorema da amostragem exige mais do dobro da frequência mais alta a reproduzir, e o dobro de 20 quilo-hertz deixa margem ao filtro que elimina tudo acima. A gravação profissional usa comummente 48 quilo-hertz para casar com o vídeo, e 96 ou 192 para a masterização. A telefonia fica bem mais abaixo, amostrando a 8 quilo-hertz e cortando assim acima de cerca de 3,4, razão por que uma voz numa linha telefónica comum perde a sibilância que torna fáceis de distinguir as letras esse e efe.

Um quilohertz equivale a 1000 hertz, a 0,001 megahertz ou a um milionésimo de gigahertz.


Informações sobre o Terahertz (THz)

O terahertz é uma unidade de frequência igual a um bilião de hertz. O seu símbolo é THz. Ocupa a lacuna entre as frequências de rádio mais altas e a luz infravermelha mais baixa, uma região que durante quase todo o século XX foi tão difícil de gerar ou detetar que ficou conhecida como a lacuna dos terahertz.

A dificuldade era prática e não teórica. Os osciladores eletrónicos ficam sem velocidade acima de umas centenas de gigahertz porque os portadores de carga não respondem com rapidez suficiente, ao passo que as fontes óticas como o laser perdem rendimento abaixo do infravermelho. A banda intermédia não tinha tecnologia cómoda de nenhum dos lados, e foi durante décadas a parte menos explorada do espetro eletromagnético.

Isso mudou com os lasers ultrarrápidos e as antenas fotocondutoras, que geram impulsos de terahertz iluminando um semicondutor com um impulso laser de poucos femtossegundos. A espetroscopia de terahertz no domínio do tempo mede hoje a resposta dos materiais ao longo da banda, e a técnica tornou-se ferramenta corrente na ciência dos materiais.

O rastreio de segurança é a aplicação mais conhecida. A radiação de terahertz atravessa roupa, papel, plástico e cerâmica mas é travada pelo metal e absorvida pela água, e a sua energia por fotão é demasiado baixa para ionizar seja o que for, pelo que consegue formar imagens de objetos escondidos sem os riscos dos raios X. Os pórticos corporais dos aeroportos funcionam segundo este princípio.

A espetroscopia molecular usa a banda porque muitas moléculas grandes têm aqui modos de rotação e de vibração. Os explosivos e as drogas apresentam assinaturas de terahertz características, e a técnica serve no controlo de qualidade farmacêutico para distinguir formas cristalinas que outros métodos tornam idênticas. A conservação de arte aplica-a para ver sob as camadas de tinta sem tocar numa tela.

A astronomia observa a estas frequências a partir de sítios altos e secos ou de órbita, porque o vapor de água atmosférico absorve fortemente a radiação de terahertz. O pó frio e o gás molecular das regiões de formação estelar radiam aqui, razão pela qual se constroem observatórios em grande altitude no Chile e no polo sul.

A investigação em comunicações começou a entrar na banda. As taxas de dados crescem com a largura de banda disponível, e há muito mais espaço acima dos 100 giga-hertz do que abaixo, pelo que laboratórios demonstraram ligações sem fios a transportar centenas de gigabits por segundo em frequências que se aproximam do tera-hertz. O obstáculo é que o vapor de água absorve fortemente estas ondas, limitando uma ligação a algumas centenas de metros com ar limpo e a muito menos sob chuva. Isso confina a técnica a saltos curtos: ligações entre antenas de cobertura, ligações dentro de um centro de dados, ou o último troço entre um poste de iluminação e um edifício, e não algo parecido com uma radiodifusão.

Um terahertz equivale a um bilião de hertz, a 1000 gigahertz ou a um comprimento de onda de cerca de 0,3 milímetros.