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超導(dǎo)太赫茲探測器Bolometer-HEB混頻
被動毫米波探測器
太赫茲波片
Bolometer探測器
光纖電光太赫茲傳感器
進(jìn)而向外輻射太赫茲波蝶怔。理論上只要外加電場足夠強,太赫茲輻射就可以得到顯著的增強兄墅,但是實際實驗中過高的能量會導(dǎo)致光電導(dǎo)開關(guān)被損壞踢星。另外半導(dǎo)體基底、金屬電極的幾何結(jié)構(gòu)與泵浦激光脈沖持續(xù)時間共同影響著光電導(dǎo)天線(光電導(dǎo)開關(guān))的性能隙咸。半導(dǎo)體基底須具有高載流子遷移速率沐悦、極短的載流子壽命以及高擊穿閾值。使用不同的波段激發(fā)往往需要不同的基底扎瓶,常用的半導(dǎo)體基底材料有低溫生長的砷化鎵(LT-GaAs)所踊、藍(lán)寶石(RD-SOS)等。光學(xué)整流法在線性材料中概荷,雙光束傳輸時相互不干擾秕岛,可獨立傳播,且其振蕩頻率均不變误证。當(dāng)它們在非線性材料中傳輸時继薛,兩束入射光會混合并發(fā)生和頻振蕩、差頻振蕩現(xiàn)象愈捅,所以出射光中不光有原頻率的光遏考,還 ...
。D1束產(chǎn)生太赫茲波蓝谨。第二束通過電光采樣檢測太赫茲時域信號灌具。第三束由投射在DMD上的圖案調(diào)制,示意如下譬巫。DMD微鏡陣列中兩個單鏡的空間調(diào)制方法模擬結(jié)果:在三種距離下咖楣,數(shù)值模擬1.0THz時測試的電場幅值分布實際測量:在z=6mm時可以得到較好的物像重建。結(jié)束:太赫茲全息圖重建芦昔,成像是建立在對光源動態(tài)調(diào)制下的方案诱贿。獲取動態(tài)調(diào)制全息圖數(shù)據(jù)的效率就是系統(tǒng)效率的重要組成部分。DMD作為光空間調(diào)制器,高速調(diào)制能極大節(jié)約時間珠十,提高效率料扰。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多的產(chǎn)品信息,或直接來電咨詢4006-888-532焙蹭。 ...
度快于DFG太赫茲波晒杈。這種相位匹配方案,加上復(fù)合DFB陣列設(shè)計壳嚎,允許產(chǎn)生寬范圍的單模太赫茲桐智,即達(dá)到1.0至4.6太赫茲(圖10(c))。圖10.室溫下高峰值功率(a)烟馅、連續(xù)波工作(b)和寬范圍頻率維持(c)的太赫茲QCL源的發(fā)展盡管光譜覆蓋范圍很廣说庭,太赫茲功率有限,僅為數(shù)十μW量級郑趁。這是由于貼膜向上安裝和350 μm厚的基片導(dǎo)致的較差的散熱機制刊驴,以及由于通過底部接觸層的單側(cè)電流注入而導(dǎo)致的低效電流注入方案。為了解決這些問題寡润,我們使用了如圖9(b)所示的雙側(cè)電流注入方案捆憎,將?erenkov裝置安裝在一個有圖案的子座上,并演示了高達(dá)0.22 mW的太赫茲峰值功率梭纹。這種下壓式安裝策略躲惰,對于面積更大的 ...
得提出的是,太赫茲波這一在大分子領(lǐng)域具有應(yīng)用價值的亞毫米波長的輻射变抽,在人類征服了X射線-紫外-可見-紅外-無線電波的漫長時間后础拨,終于在20世紀(jì)80年代,借助飛秒激光技術(shù)绍载,實現(xiàn)了10um-3 mm波段的相干輻射诡宗。飛秒激光覆蓋光譜范圍較廣的另一層含義是,飛秒脈沖內(nèi)包含著數(shù)量較大的分立的相干光譜成分击儡。一個脈沖寬度數(shù)十飛秒的脈沖可以包含高達(dá)百萬個頻譜成分塔沃,相當(dāng)于上百萬個具有不同中心波長的保持相等頻率間隔的連續(xù)波激光器。圖2.飛秒激光器在切割材料示意圖結(jié)語:高功率飛秒激光在醫(yī)學(xué)阳谍、超精細(xì)微加工蛀柴、高密度信息存儲和記錄方面都有著很好的發(fā)展前景。高功率飛秒激光還可以將大氣擊穿矫夯,從而制造放電通道名扛,實現(xiàn)人工引雷。利 ...
的爆炸物質(zhì)在太赫茲波段的吸收特性不同決定的茧痒,有了這一特性,就可以進(jìn)行爆炸物的探測和鑒定融蹂。太赫茲對非金屬和非極性介電材料具有較強的穿透能力旺订,可以探測到隱藏在這些材料中的炸藥弄企。太赫茲能量較弱,對生物組織無害区拳,可實現(xiàn)生物材料的無損檢測拘领。但該技術(shù)的缺點是水分子對太赫茲的吸收能力很強,會限制檢測范圍樱调。此外约素,太赫茲探測器裝置結(jié)構(gòu)復(fù)雜,體積大笆凌,制造成本高圣猎。拉曼光譜的優(yōu)點是分析速度快、重復(fù)性好乞而、精度好送悔、波峰清晰、無需必要的預(yù)處理和無損爪模。拉曼光譜的主要局限性是來自樣品和背景的熒光欠啤,也受到微弱信號和瑞利散射的限制。在這些技術(shù)中屋灌,拉曼光譜適合用于遙感探測爆炸物洁段。每種炸藥分子都有其獨特的拉曼光譜特征。根據(jù)這些獨特的特 ...
微鏡設(shè)備調(diào)制太赫茲波束的方法保留了THz-TDS的時域能力共郭,同時仍然以每秒6幀(fps)的速度實現(xiàn)了3232像素的分辨率祠丝。相反,他們的方法需要復(fù)雜的設(shè)備落塑,而本文講述了一種基于簡單傳輸設(shè)置的方法纽疟,使用PCA作為源,并利用微測輻射熱計相機的zui新改進(jìn)憾赁。我們的方法可以提供更高的分辨率污朽,更適合現(xiàn)場(工業(yè))應(yīng)用,但犧牲了光譜信息龙考。在本文中蟆肆,我們簡要概述了該方法、相機特性晦款、設(shè)置炎功,并描述了數(shù)據(jù)處理。我們實時記錄了太赫茲波束形狀缓溅,并用西門子星確定了空間分辨率蛇损。通過對隱藏在紙信封中的鑰匙的成像、葉片中不同含水量的定性分辨率和木材中年環(huán)的成像,證明了該方法在實際應(yīng)用中的適用性淤齐。二.實驗設(shè)備以及實驗方法2.1照相 ...
采樣對于時域太赫茲波譜學(xué)股囊、時域太赫茲成像、光子時間拉伸測量更啄、近場太赫茲波顯微鏡和時域太赫茲量子光學(xué)具有重要意義稚疹。測量方式需要0.1-10THz帶寬的電光檢測方案,太赫茲波譜和成像的檢測閾值為~ 1V/cm祭务,加速器和非線性太赫茲波譜的縱向電子束長度測量的動態(tài)范圍為~ MV/cm内狗。此外,射頻(RF)义锥、毫米(mm)和太赫茲頻率電場的電光測量在加速器的電子束診斷柳沙、等離子體物理、生物醫(yī)學(xué)傳感缨该、激光雷達(dá)偎行、微波集成電路和天線表征等領(lǐng)域是必不可少的。線性電光(EO)效應(yīng)發(fā)生在非中心對稱晶體中贰拿,其中外加電場改變材料的折射率蛤袒,產(chǎn)生偏振和相位調(diào)制,也稱為波克爾斯效應(yīng)膨更。電光效應(yīng)在瞬間有效發(fā)生妙真,實現(xiàn)了高時間分辨率。此外 ...
的頻率范圍荚守。太赫茲波光子具有獨特的特性珍德,使它們能夠用于多種應(yīng)用。太赫茲信號能夠穿透許多光學(xué)信號無法穿透的材料矗漾,因此锈候,它們可以用來觀察不透明材料的內(nèi)部。例如敞贡,這在安全領(lǐng)域有應(yīng)用泵琳。太赫茲波的另一個應(yīng)用是在分子檢測方面√芤郏空氣污染監(jiān)測系統(tǒng)需要低成本的太赫茲氣體光譜工具來監(jiān)測空氣質(zhì)量和檢測污染物获列。隨著無線通信系統(tǒng)中數(shù)據(jù)速率的增加,需要使用接近太赫茲頻率范圍的更高載波頻率蛔垢。所有這些應(yīng)用都需要在太赫茲頻率范圍內(nèi)對信號進(jìn)行表征击孩。為了對太赫茲波信號進(jìn)行表征,非常好的方法是將太赫茲波信號轉(zhuǎn)換為光子信號鹏漆,并使用光信號表征工具巩梢。任何太赫茲光子信號處理系統(tǒng)的關(guān)鍵組件都是能夠在太赫茲頻率調(diào)制光信號的光調(diào)制器创泄。我們已經(jīng)開發(fā) ...
加速、高功率太赫茲波(THz)產(chǎn)生且改、慣性約束激光核聚變验烧、激光成絲、強光驅(qū)動新型輻射源又跛、強光驅(qū)動超熱電子產(chǎn)生等。昊量光電為強場激光物理研究提供各種關(guān)鍵部件若治、包括:可編程光任意波形發(fā)生器種子源慨蓝、高能量大口徑變形鏡、超大尺寸LBO晶體端幼、波前分析礼烈、光束穩(wěn)定系統(tǒng)、激光束線自準(zhǔn)直系統(tǒng)婆跑、光能量飛秒激光傳輸光纖等此熬。 ...
太赫茲波波(Terahertz,THz)是指頻在率0.1Hz到10THz之間的電磁波滑进。太赫茲科學(xué)作為一門跨學(xué)科的新型交叉科學(xué)犀忱,銜接了宏觀經(jīng)典電磁波理論。太赫茲波由于其比微波高一到四個數(shù)量級的寬帶特性和比光波高的能量轉(zhuǎn)換效率扶关,在超高速空間通信阴汇、超高分辨率武器制導(dǎo)、醫(yī)學(xué)影像节槐、物質(zhì)太赫茲光譜特性分析搀庶、安全檢查、材料檢測等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用铜异。昊量光電目前擁有較為完整太赫茲產(chǎn)品線哥倔,包括各種太赫茲光學(xué)元件(反射鏡、透鏡揍庄、偏振片咆蒿、波片),太赫茲時域光譜儀币绩、太赫茲相機蜡秽、太赫茲源、太赫茲探測器缆镣、太赫茲功率計芽突。同時我們還提供各種用于產(chǎn)生和探測太赫茲波的飛秒激光器、差頻半導(dǎo)體激光器董瞻、THz晶體寞蚌、THz天線田巴、THz探針等。 ...
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