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太赫兹光电导天线光路调节方法

如何让飞秒激光正确的照射在太赫兹光电导天线上,对保证良好的太赫兹信号非常重要。要做到准确对准,需要进行3个步骤。1.使用太赫兹光电导天线的反射放大图像来找到太赫兹天线的电极间隙2.尽量减少光电导天线的照明电阻3.加强太赫兹信号1.如何获取太赫兹光电导天线的电极结构图像以下两种方法都需要借助激光外红观察镜来观测,才能看到天线结构图样。通过在聚焦透镜前使用分束器(如薄玻璃板),可以获得由反射光形成的天线结构的图像。为了得到这个图像,需要将透镜从天线芯片移开一小段距离。另一种方法是...

  • 2024

    1-4

    太赫兹探测也是太赫兹技术中的另一项关键技术,是太赫兹技术投入到实际应用的另一关键环节。由于目前太赫兹辐射源的功率普遍都比较低,因此发展高灵敏度、高信噪比的太赫兹探测技术尤为重要。太赫兹的探测方法比较多,对于脉冲太赫兹的探测目前已经广泛使用的方法有光电导天线探测和电光采样两种方式。本文主要归类整理对于连续波太赫兹的探测方法,主要有测辐射热计(bolometer)太赫兹探测器,高莱盒探测器,太赫兹光声探测器,热释电探测器,热电探测器,亚太赫兹超快探测器。这些探测器性能各有不同,可...

  • 2024

    1-2

    红外观察仪是一种利用红外光探测和显示目标的设备,广泛应用于军事、科研、工业等领域。在选购和使用观察仪时,需要掌握一定的技巧,以确保其性能和效果达到好的状态。本文将详细介绍红外观察仪的选购与使用技巧。一、选购技巧确定需求:在选购之前,首先要明确使用目的和需求。了解所需的红外波长范围、视场角、分辨率等参数,以及防水、防震等特殊要求,有助于选择适合的仪器。了解性能指标:了解观察仪的性能指标是选购的重要环节。主要性能指标包括灵敏度、噪声等效温差、分辨率等。这些指标直接影响着仪器的探测...

  • 2023

    12-28

    TIF-100钛蓝宝石飞秒激光器工作原理简介掺钛蓝宝石(Ti:sapphire)是一种固态激光介质,能够在较宽的近红外(NIR)波长范围内进行可调谐激光操作。由于在光谱的蓝色和绿色区域具有宽的吸收带,激光过程中的能量可由标准连续波氩离子激光器或532nm高功率二极管泵浦连续固体激光器提供。通过选择合适的光学器件,锁模钛宝石激光器可以覆盖690nm-1080nm的波长范围,脉冲宽度小于10fs。在CW连续激光泵浦源作用下,采用克尔透镜锁模(KLM)机制,使一定排列方式的固态钛宝...

  • 2023

    12-24

    在科学研究和工业应用中,激光器作为一种重要的光源,被广泛应用于各种领域。而窄线宽单频激光器作为激光技术的一种重要形式,因其光谱特性,在精密测量领域发挥着重要作用。窄线宽单频激光器具有很高的光谱纯度。其线宽极窄,意味着激光的频率稳定度很高,这对于精确测量和测量结果的一致性至关重要。在精密测量中,由于环境温度、压力等因素的变化,都会对测量结果产生影响。而它的稳定性和一致性,可以有效地减小这些因素的影响,提高测量的精度和可靠性。此外,它还具有很高的频率稳定性。这使得它在光学频率测量...

  • 2023

    12-22

    新型砷化镓等离子体太赫兹探测器:新的发现增强了频率响应优化的能力TERASENSE推出一项真正革命性的太赫兹成像技术,这在某些方面很不寻常的是它与半导体测辐射热计和外差探测器都没有关系。我们的技术是基于制造像素的砷化镓半导体,而像素本身代表高速等离子体太赫兹探测器,与其他类型的传感器不同,它能够在室温环境下工作。当然,跟其他领域一样,太赫兹成像技术知识没有边界,还有更多东西有待发现。拥有先进的研究实验室的TERASENSE科学家们一直在不断努力学习有关其产品的更多信息,并且最...

  • 2023

    12-18

    在当今科技飞速发展的时代,太赫兹技术作为电磁波领域的前沿技术,逐渐受到人们的关注。而太赫兹时域光谱仪THz-TDS,则是这一领域的重要工具,为科研人员揭示了电磁波的神秘面纱。一、原理与特点THz-TDS,即太赫兹时域光谱仪,是一种利用飞秒激光脉冲产生并探测太赫兹波的仪器。它通过将飞秒激光脉冲发射到光电导天线或电光晶体上,产生太赫兹辐射,并通过干涉仪进行测量和解析,从而获得太赫兹波的时域和频域信息。太赫兹时域光谱仪THz-TDS具有高分辨率、高灵敏度、高稳定性等优点,能够提供精...

  • 2023

    12-14

    法拉第隔离器是一种电磁不可逆装置,是光子学中的关键元素。要求屏蔽电磁源免受背向反射光的影响,并限制背向传播自发辐射的有害影响。通用的隔离器变体,循环器,被广泛用于在向前传播和向后传播的波之间获得完quan的分离,从而仅在反射中实现所需的传递函数。在这里,我们演示了一种不可逆的太赫兹法拉第隔离器,其工作频率超过了十倍频带宽,这是实现与宽带源所产生的(几个周期)脉冲进行隔离的必要要求。利用的介质允许使用SrFe12O19太赫兹透明永磁体获得高达194/T的宽带旋转。与迄今为止实现...

  • 2023

    12-1

    半导体皮秒激光器是一种重要的光电子器件,广泛应用于超快光学、光通信、激光雷达、光学测量等领域。它的构造和组件对于理解和使用这种设备非常重要。主要构造包括以下几个部分:半导体材料:该激光器使用半导体材料作为工作物质。常用的半导体材料包括三五族化合物(如InP、GaAs等)和四六族化合物(如SiC、GaN等)。这些材料具有直接带隙,能够实现高效的光激发和光发射。谐振腔:谐振腔是重要组成部分,它由两个反射镜或一个反射镜和一个散射器组成。谐振腔的作用是选择和放大特定波长的光,并形成激...

  • 2023

    11-29

    单色超快激光成丝产生太赫兹辐射机理1单色超快激光与气体介质作用成丝辐射太赫兹波的机制相比太赫兹光整流和光导天线太赫兹源的方法,超快激光与气体介质作用成丝产生太赫兹波的方法不受介质损伤阈值的限制,使用起来更加方便。目前超快激光成丝产生太赫兹波主要是,通过单色激光场与气体介质相互作用和双色激光场与气体介质相互作用,这两种方法产生太赫兹波的机理各不相同,用单色超快激光场与气体介质作用形成等离子体产生太赫兹波的装置,实验中使用0.8μm波长的飞秒激光通过聚焦透镜Lens(f1)形成等...

  • 2023

    11-23

    1.诞生背景中红外光谱仪的诞生,源于科学家们对于红外光谱的研究。红外光谱是一种无损、快速、准确的分析方法,可以用于分析物质的组成和结构。中红外光谱仪,特别是针对中红外光(波长在2.5-25微米之间)的分析,这一区域的光谱信息丰富,对于许多物质的分析有着重要的应用。2.相关理论或原理中红外光谱仪的工作原理主要是基于分子振动吸收光谱的原理。当红外光照射到样品上时,样品中的分子会发生振动,吸收特定波长的红外光。这种吸收的强度与波长的关系,就形成了红外光谱。中红外区域的光谱,主要是分...

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