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métalliques. La raison? Les fréquences d’absorbtion des
molécules d’eau et de métal englobent en fait toute la
gamme des térahertz…Mais c’est déjà beaucoup mieux
que les rayons X qui, eux, traversent aisément
les matières
peu denses comme les textiles ou la chair, mais sont
stoppés par toutes les matières solides denses, comme, par
exemple, les os, ce qui est à l’origine de l’imagerie
médicale par rayons X.
Condition pour exploiter ces rayons : l’innocuité. Là
encore, les rayons T surpassent les rayons X, car ils sont
non-ionisants, c’est-à-dire que leur
énergie n’est pas
suffisante pour arracher un électron à un atome,
contrairement
à ces derniers. Force est en effet de
reconnaître que l’intérêt des rayons X a toujours été
amoindri par leur nocivité, l’ionisation des cellules d’un
organisme vivant pouvant aller jusqu’à causer le cancer ou
la stérilité. Ce qui n’est pas le cas des rayons T ! L’énergie
d’un photon émis par un faisceau de 1 THz est en moyenne
un million de fois plus faible que
celle d’un photon
propagé par un rayonnement X. Par conséquent, les tissus
de l’organisme ne peuvent être altérés.
A l’heure actuelle
, les chercheurs et les industriels
ne cessent d’imaginer de nouvelles applications à ces
rayons T. Toutefois, si certaines applications sont déjà
proches d’être opérationnelles, comme le contrôle des
médicaments par l’analyse de leur composition chimique
ou la détection des défauts dans la mousse isolante des
navettes spatiales, difficiles à déceler avec les rayons X ou
les ultrasons, d’autres demeurent plus incertaines. C’est
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