非线性扫描现象

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非线性扫描现象相关的耗材

  • 高非线性光纤
    高非线性光纤HNLF系列高非线性光纤不仅具有很高的非线性系数,同时还具有很小的群速度色散。该系列光纤采用高折射率差纤芯设计,纤芯外包围一层深度压缩的掺氟环层。HNLF有四种版本:色散斜率为0.019ps/(nm2km) 的版本,零色散斜率型版本,PM版本和为增加SBS阈值在核心掺铝的版本。 每一款都有很大的色散范围可供选择。产品特点 高非线性系数 多种类型可选 低熔接损耗产品应用 光再生 光采样 参量放大 紫外线光栅 脉冲压缩 超连续谱产生 波长转换技术参数订购信息HNLF-PM-LLLL-P-M-DDLLLL:长度(每50m间隔)(0050, 0100, 0150, .. 2000)P:尾纤类型:1 = SSMF with FC/APC Connectors 2 = SSMF with FC/PC ConnectorsM:包装类型:1 =29x175 mm线轴,带硅胶 2 =29x175 mm线轴,不带硅胶DD:1550 nm处的色散(ps/nm*km)z0 =0.0 ± 1.0p1 =1.0 ± 1.0p2 = 2.0 ± 1.0p3 = 3.0 ± 1.0p4 = 4.0 ± 1.0p5 = 5.0 ± 1.0
  • IRF-S系列硫族化物非线性中红外光纤
    IRF-S系列硫族化物非线性中红外光纤IRflex的非线性中红外光纤(IRF),由超高纯度的硫系玻璃制成,是为生成和/或指导中波红外波长(MWIR)(2 - 10μm)而专门设计和制造的。一套基于光纤的硫系玻璃的相关专利已经授权给IRflex来自美国的海军研究实验室(NRL)。这些专利,结合IRflex经验丰富的团队,使IRflex找到了非线性中红外应用先进的解决方案。硫系玻璃由硫族元素的混合物:硫、硒和碲制成。由于其有很多有前途的性能,如传输中、远红外区域的光谱,较低的声子能量值,较高的折射率值,相对于硅有非常大的非线性,硫系玻璃光纤对于需要高功率激光传输、化学传感、热成像和温度监测的中红外应用来说,是理想的材料。商业可用,IRflex的IRF-S系列非线性中红外光纤,由超高纯度的硫系玻璃制成,是为生成和/或指导从1.5到6.5μm,具有高传输效率的中红外波长和约100倍的非线性石英玻璃光纤而专门设计和制造的。IRF-S-100和IRF-S-200多模光纤典型的光损失为0.05 db@3.3μm和0.08db@3.3μm,这是市场上最低的。 IRF-S-100光纤最初被设计是用于大功率红外对抗(IRCM)导弹防御激光器。IRF-S-5、IRF-S-7、 IRF-S-9和IRF-S-10单模纤维有广泛的传输范围(2 - 6μm)。考虑到他们约5、7、9和10μm的内芯直径以及0.3 - 0.32的数值孔径,对于相对截止波长大于1.988,2.930,3.560和4.380μm的光纤,阶跃光纤是真正的单模光纤。波长小于临界值的,对于整个的光纤传输范围,通过适当的耦合,发射光束在短光纤( 2m)上仍将保持单模(或稍多)。IRF-S-50多模光纤被开发来用于中红外组合器的制造。用我们的IRF-S-100作输出光纤,50/85μm内芯/包层的设计非常适合制作7 x1光纤组合器。优点非常低的损耗高功率处理强度机械灵活性高可靠性和重复性应用中红外激光光束传输红外光谱学化学传感科学和医学诊断红外成像系统非线性超连续谱的产生红外对抗(IRCM)商业可用的模型IRF-S系列中红外光纤内芯直径 (μm)包层直径(μm)操作波长 (μm)IRF-S-55 1001.5 - 3IRF-S-771401.5 - 4.4IRF-S-991701.5 - 5.3IRF-S-10101701.5 - 6.5IRF-S-5050851.5 - 6.5IRF-S-1001001701.5 - 6.5IRF-S-2002002501.5 - 6.5 参数传输范围 (μm)1.5 to 6.5典型的光损失 (dB/m)0.1@3.3 & 4.8 (μm)内芯/包层结构As2S3玻璃内芯折射率2.4有效数值孔径 (NA)0.28 - 0.32内芯不圆度 (%)1内芯/包层不圆度误差(μm)3拉伸测试 (kpsi)15 应用生物和化学剂检测化学传感定向红外对抗(IRCM)激光手术和医疗诊断非线性应用
  • 非线性晶体,激光晶体,拉曼晶体
    提供各种非线性晶体(LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,LiIO3等),激光晶体(Nd:YAG,Yb:KGW,Yb:KYW,Nd:KGW,Ti:Sapphire等),拉曼晶体(KGW,Ba(NO3)2,调Q晶体等) ,尺寸,掺杂浓度,镀膜,切割方向等参数完全按照用户的需求制作。使用户百分百的满意。

非线性扫描现象相关的仪器

  • DSC ( Differential Scanning Calorimeter ):在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差与温度关系的一种技术,根据测量方法不同分为热流型和功率补偿型用途:测量包括高分子材料在内的固体、液体材料的熔点、沸点、玻璃化转变、热容、结晶温度、结晶度、纯度、反应温度、反应热等DSC30功能及结构特点:热流型差示扫描量热仪:在程序温度(线性升温、降温、恒温及其组合)过程中,当样品发生热效应时,在样品段和参比物端之间产生了热流差,使用热电偶对这一热流差进行测定,获得相应的图谱整机一体化设计:减少信号损失,抗干扰,重复性好创新型加热炉设计:炉体采用热传导率性能好的纯银金属,通过特殊工艺将特别设计的气氛气路整合在炉体内,既保证了温度的均一性,又提高了吹扫气流的稳定性,从而确保样品变化信号可靠采集及数据分析的准确性特制高灵敏度热电偶:将镍铬丝和镍硅丝和镍铬样品台经特殊工艺焊接在一起,形成高灵敏度的热流传感器。对称的镍铬样品台除了放置样品外,同时也是热电偶的一极,提供敏捷的信号捕捉能力优化的温度控制方法:采用高频PWM方式控制炉温,可控功率分辨率提高到1/40000。 通过BP神经网络动态修正PID参数,改善传统PID鲁棒性,实现大范围高精度温度控制:温控恒温精度±0.03℃,温度准确度0.1℃,升降温线性度准确0.1℃@10℃/min高精度气氛流量控制系统:吹扫气氛流量智能控制,精度高(0.1mL/min);双路气氛,自动切换,流量0-200ml/min可调,提供稳定的实验气路环境高效制冷设备:35分钟内炉温可由550℃降至-40℃,实现较宽温度范围内的可控等速降温,不但提高工作效率,还可更好的测试样品结晶等相变过程提供仪器校正软件、全套校正标样:方便用户自行校正仪器专业智能化热分析分析软件:1、基线、温度、灵敏度校正采用多点校正,高次曲线拟合技术,克服简单线性拟合对非线性校正曲线的误差,用户可自行操作软件进行仪器温度及热焓系数校正;2、冷端补偿保证了温度测量的准确性; 3、实验过程实时数据显示,自动缩放;实验数据自动保存,计算结果可导出纯数据以及图片格式;4、图形曲线处理方式灵活,实现多曲线的处理计算,同时合理设置的快捷键及功能键使操作简单明了。5、提供丰富实用的热分析专业计算功能,可实现:★ 焓值、外延起始点结束点温度、峰值温度的计算(Calibrating enthalpy,Texo,Tm)★ 氧化诱导期的计算(Calibrating Toi)★ 玻璃化温度计算(Calibrating Tg)★ 单点计算(Calibrating single point)★ 仪器系统常数校正计算(Calibrating K coefficient)★ DTA\DSC基线拟合(Baseling fitting)及校正★ S基线校正焓值计算
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  • 总览Femtochrome的自相关仪是世界上独具特色的自相关仪,其使用了具有Zhuan利保护的转镜延迟线,速度快,准确度高。配置的PMT具有10-7W2灵敏度,是光纤激光器测试有效,精确的仪器。其中FR-103XL系列是用途广泛的自相关仪,提供了一个优秀的超快脉冲激光器测试方案,适用于弱信号的通信光波长以及fs量级的钛蓝宝石超快激光器,其具有的PMT与PD两种模式,可实现最大3.0um的超快脉冲测量,配置的平行反射镜最大能测到90ps的脉冲激光。非线性晶体型快速扫描自/互相关仪 750-2200nm(飞秒,皮秒超短脉宽测试仪),非线性晶体型快速扫描自/互相关仪 750-2200nm(飞秒,皮秒超短脉宽测试仪)产品特点● 宽的脉宽测试范围● 旋转平行反射镜组件● 无色散,高分辨率● 互相关性产品应用● 监测超短脉冲● 光器的光束诊断通用参数自动/交叉相关器:FEMTOCHROME提供非线性晶体 (NL) 和双光子电导率 (TPC) 自相关器,可轻松配置为互相关。NL Crystal单元提供具有高动态范围的无背景操作。TPC单元是干涉式的。NL Crystal 型号: FR-103XL我们的多功能通用自相关器,扫描范围 200ps。非常适合大多数应用,包括光通信。它的 HS 版本提供 10 -8 W 2的超高灵敏度图 !FR-103MNFR-103XL 的紧凑型,扫描范围更小(75ps)FR-103HP带 PD 检测器的紧凑、经济高效的自相关器。FR-103WS宽扫描自相关器具有可选的非常的“实时”扫描范围 1ns。NL晶体(SHG)单元提供无背景操作,具有高动态范围(~104)。NL Crystal (SHG) units providing background-free operation w/ high dynamic range (~104).NL Crystal (SHG) ModelsNL晶体(SHG)模型FR-103XLFR-103MNFR-103HPFR-103WSResolution分辨率1fs (1)1fs(1)1fs(1) 2fs(1)Wavelength Range波长范围410 - 5000 nm410 - 5000 nm410-5000nm410-5000nmScan Range扫描范围 195ps 75ps 75ps 500ps(2)Pulsewidth Range脉宽范围5fs → 100ps5fs → 40ps5fs → 40ps10fs→300psSensitivity [(PavPpk)min] (3)灵敏度10-7W210-7W210-2W210-7W2Fiber Coupled (/FA)光纤耦合/自由空间OptionOptionOptionOptionInterferometric (/IO)干涉/非共线OptionOptionOptionOptionCrosscorrelation (/CC)最小输入脉冲重频率OptionOptionOptionOptionMin. Input Pulse Rep Rate最小输入脉冲重频率4Hz(4)4Hz(4)4Hz(5)4Hz(5)Computer Data Acquisition计算机数据获取OptionOptionOptionOptionComment评价Uniformly Rotating// Mirror Assembly匀速旋转//镜子组件Compact version of FR-103XLFR-103XL的紧凑型Low cost for Medium &High Power lasers中高功率激光器的低成本Ultra-wide Scan range超宽扫描范围Notes: (1) With a25µ m NL crystal thickness(2) Scan range 1ns w/WSR option(3) Noise Equivalent signal level with a 1mm NL crystal and 1ps resolution(4) Min Rep Rate: Standard: ~100kHz, w/(HS):1kHz , w/LRR (Low Rep Rate Option ): 4Hz(5) Min Rep Rate: Standard (‘real-time’):1kHz , w/CDA: 4Hz(6) At 1550nm w/1300 photosensor module 注:(1)晶体厚度25µ m NL(2) 扫描范围1ns,带WSR选项(3) 具有1mm NL晶体和1ps分辨率的噪声等效信号电平(4) 最小重复频率:标准:~100kHz,w/(HS):1kHz,w/LRR(低重复频率选项):4Hz(5) 最小重复频率:标准(“实时”):1kHz,带CDA:4Hz(6) 1550nm宽/1300光传感器模块 TPC units featuring interferometric operation具有干涉操作功能的TPC单元 Two-Photon Conductivity (TPC)双光子电导率(TPC)FR-103MCFR-103TPMResolution分辨率1fs1fsWavelength Range波长范围500-5000nm500-2200nmScan Range 扫描范围 50ps 50psPulsewidth Range脉宽范围5fs 25ps5fs 25psSensitivity(6)灵敏度10-4W210-4W2Interferometric干涉测量YesYesFiber Coupled Option (/FA)光纤耦合/自由空间YesNoComputer Interface Option (/CDA)计算机接口选项YesYesMinimum Input Pulse Rep Rate最小输入脉冲重复率4Hz4HzCommentInexpensive, palm-size OEM Applications廉价、手掌大小的OEM应用Multiphoton Microscopy model, w/o affecting laser beampath多光子显微镜模型,w/o影响激光束路径 背面接口(BNC接口连接示波器读取)自相关仪光路图1064nm脉冲激光器脉宽实测图CDA软件测试(Gaussian、Sech2拟合)
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  • EKSMA OPTICS提供各种高质量的非线性晶体,如LBO,beta BBO,KTP,KDP,DKDP,LiIO3,各种红外非线性晶体,AgGaS2, AgGaSe2, GaSe, ZnGeP2等,我们提供标准尺寸和定向的晶体,并支持快速库存发货。同时,我们亦针对客户的特定需求提供各种定制化产品。非线性晶体具有极其广泛的应用,如激光谐波振荡,频率反转(SFG,DFG),光学参量振荡和放大(OPG,OPA),电光调制Q-switching等。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------超薄型晶体在飞秒光学中有多种不同应用谐波振荡(SHG,SFG)光学参量振荡和光学参量放大(OPG,OPA)差频振荡(DFG)脉宽测量——自相关仪或互相关仪太赫兹振荡(GaSe晶体)极化纠缠态光子对超短光脉冲在晶体中传播中会因群速失配(GVM)产生延迟,于是脉冲将会因群延迟色散(GDD)和频率啁啾而展宽。这种效应就迫使频率产生方案中必须限制非线性晶体的厚度。对两个具有不同群速的共线传播的脉冲,他们的准静态相互作用长度(Lqs)定义为:在一个脉冲宽度时间内(或所期望的脉冲宽度时间内),他们所分开的路径长度Lqs = τ/GVM 这里GVM为群速度失配,τ为脉冲宽度。对最常用几类晶体在Type1相位匹配,我们把GVM的计算结果列在表格一。而针对Type1,800nm的SHG效应, BBO,LBO,KDP和LiIO3等常用晶体因GVM所限,在各种不同基频光脉冲宽度下的厚度极限则列在表格二中,同时也列出了在室温(20°C)时的相位匹配角和转化效率因子。这时如果采用更长的晶体,则二次谐波的脉冲将会展宽至大于基频光脉冲宽度(或期望脉冲宽度)群延迟色散(GDD)对脉冲的传播有非常重要的影响。因为脉冲总是会有一定的光谱宽度,所以色散会导致其各频率分量以不同的速度进行传播。当晶体处于正常色散时,折射率随波长的增加而降低,这将导致高频分量产生更低群速度,于是引起正啁啾.群速度的频率相关特性也会对脉冲宽度产生影响。如果脉冲最初没有啁啾现象,晶体中色散将会不断增加脉冲宽度。这种现象被称作脉冲色散展宽。对非啁啾高斯脉冲,脉冲初始宽度为 0,其脉宽会按以下公式增加:L – 晶体厚度 mmD- 二阶群时延色散或色散参数表格三给出了各种晶体800nm二倍频的Type1相位匹配下的D因子
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  • 非线性:是较线性更好的选择吗?

    根据朗博定律,在一定浓度范围内,物质的吸光值与其浓度呈正比。可是观察制作铅标曲过程中,相关系数的变化,会发现随着浓度的增加R值越来越低。尽管变化的幅度并不大,但似乎我们应该有一个更好的选择:非线性。请看有关数据:编号 浓度(ug/L) 相关系数 斜率1 0.002 12.5 1.00000 0.002113 25.0 0.999682 0.002024 37.5 0.999622 0.001965 50.0 0.999528 0.00192以上相关系数的变化似乎微乎其微,但它的确反映了一种趋势。同样的现象也出现在做镉标曲的过程中。过去,我是极力推崇线性方程的,因为我觉得线性好不好可以考察仪器、操作等许多方面,而非线性则可能会包容一些误差比如操作误差。但如今从上述现象中得出的结论,似乎是这个曲线不应该归于线性。可以设想,在一个标曲上的点,它们对于线性方程的回归性不同,不确定度更不同,那么我们何不找一条更符合的曲线以得到更准确的结果?请看不断变小的斜率,对此你还能淡定吗...[font=宋体, Arial, Helvetica, sans-serif][size=14px][back=#fbfbf9]会不会是前辈在研究吸光值与浓度的关系时,由于测量器具的局限而得出近似的结论?设想在某一束光路上,也许不止一个原子而后面的原子被前面的挡住了?这样就不能得出准确的吸光值与浓度的关系?[/font][/size][/back]

  • 检测器非线性的解决方法

    检测器非线性的解决方法

    最近看液相书籍,里面制备色谱的这一章里面说,“检测器的非线性现象往往可以通过以下两种方案避免:使用路径较短的检测池或改变检测波长”液相菜鸟,想请问一下大家,使用路径较短的检测池怎么理解?为什么可以解决非线性问题呢?谢谢大家http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609030848_608160_3137852_3.jpg

  • 怎样用线性扫描伏安法测阳极极化曲线

    线性扫描伏安发如何的到阳极极化曲线,是否要取电流大于0的那部分又如何从软件上分析线性扫描伏安法的腐蚀电流呢,塔费尔法得到的图为强极化区的极化曲线,可以直接称它为极化曲线吗>我的阳极电位设到2.5V,从Tafel上发现了从1.5V到2.5V很好的,这样的结果准吗.通常随着时间的增加电位正移,电流减小,这当然很好.可是电位正移,电流又增大这样的现象该如何解释,我做的塔费尔图很可能超出了塔费尔区,目的是为了观察钝化,这样宽的电位范围是不是不合适呢

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  • 中科大发现全新的非线性电子散射现象
    中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室陈向军教授研究组与罗毅教授合作,利用自主研制的扫描探针电子能谱仪发现了全新的非线性电子散射现象,该现象的发现有可能发展出一种革命性的固体表面单分子探测技术。研究成果发表在最新一期的《自然&bull 物理》上,中国科大徐春凯副教授是论文的第一作者。Phys.org网站和《亚洲科学家杂志》对研究成果做了专题报道。   电子能量损失谱学是分析材料化学组成的一种重要手段,它通过测量电子的非弹性散射获得原子分子的信息。然而在常规的电子散射中,非弹性电子只占极少的比例,大多数电子是没有能量损失的弹性散射电子。陈向军教授研究组将电子能谱学技术与扫描探针技术结合自主研制了扫描探针电子能谱仪,并利用针尖场发射电子束与石墨表面的银纳米结构相互作用,测量散射电子的能谱。实验表明,银纳米结构激发出的局域等离激元场可以导致非线性的电子散射现象,使得非弹性电子的强度显著增强。罗毅教授提出一种单电子两步过程的理论模型解释了这种非线性电子散射。   非线性电子散射不仅是一种全新的物理现象,它同时还会带来一种新的、具有潜力的谱学技术即&ldquo 非线性电子散射谱学&rdquo ,未来可以用于研究吸附在金属纳米结构上的原子、分子。非线性电子散射过程会大大提高信噪比,从而实现固体表面纳米空间分辨的原子分子谱学测量。   上述研究得到了科技部、国家自然科学基金委、教育部和中组部&ldquo 千人计划&rdquo 的支持。
  • 中国教授利用电子能谱仪首次发现非线性电子散射现象
    记者日前从中国科学技术大学获悉,该校合肥微尺度物质科学国家实验室陈向军教授研究组与罗毅教授合作,利用自主研制的扫描探针电子能谱仪首次发现了非线性电子散射现象,该现象的发现有可能催生出一种革命性的表面单分子探测技术。研究成果发表在最新一期的《自然· 物理》上。   电子能量损失谱学是分析材料化学组成的一种重要手段,电子打到样品上会损失能量而发生非弹性散射,电子损失的能量取决于样品原子及其所处的状态,通过收集测量非弹性散射电子,可以获得样品中元素分布和原子相互作用等信息。然而在常规的电子散射中,非弹性电子只占极小的比例,大多数电子是没有能量损失的弹性散射电子。   合肥微尺度物质科学国家实验室徐春凯副教授、陈向军教授及其同事将电子能谱学技术与扫描探针技术相结合,自主研制了扫描探针电子能谱仪。实验中,离样品表面只有几个微米距离的钨针尖加上电压后发射出携带能量的电子,电子与石墨表面的银纳米结构相互作用后,散射的电子被分析器收集并按照能量分类,从而获得它们的能量损失值。实验表明,电子在银纳米结构上激发出的局域的等离激元场(样品中电子集体运动形成的场)可以导致非线性电子散射现象,更多的电子损失能量,使非弹性电子的强度显著增强。罗毅教授提出了一种单电子两步过程的理论模型,解释了这种非线性电子散射。   非线性电子散射不仅是一种全新的物理现象,它同时还会带来一种新的、具有潜力的谱学技术&mdash &mdash &ldquo 非线性电子散射谱学&rdquo ,未来可以用于研究吸附在金属纳米颗粒上的单个原子或分子。
  • 蓝光近场太赫兹非线性光学技术
    近日,美国布朗大学物理系的Angela Pizzuto等人完成了第一个使用蓝光的扫描近场显微镜的实验演示。通过410纳米的飞秒脉冲,研究人员直接从体硅中产生太赫兹脉冲,以纳米级的分辨率进行空间分辨,这些信号提供了使用近红外激发无法获得的光谱信息。他们开发了一个新的理论框架来解释这种非线性相互作用,使得材料参数的精确提取成为可能。这项工作为使用扫描近场显微镜方法研究技术上相关的宽带隙材料建立了一个可能的新领域。上世纪90年代中期,散射型扫描近场光学显微镜(s-SNOM)的出现,改变了亚波长光学领域。这种技术涉及到将电磁辐射耦合到一个尖锐的亚波长金属尖端,并随后在远场测量从该尖端-样品交界处散射的辐射。在过去的十年里,这种近场测量的方法在光谱的红外和太赫兹区域产生了显著的影响。基于孔径的亚波长光谱学方法是具有挑战性的,随着波长的增加,入射波与金属尖端的耦合变得更容易,而空间分辨率仍然受到尖端尺寸的限制。关于短波长辐射与纳米级尖端的耦合是一项艰巨的任务,阻碍了对重要的宽带隙材料的纳米级研究,如硅和氮化镓等。这些材料已经用低于带隙的激发方式在近场进行了线性光学研究。将纳米级的非线性光学方法应用于其他材料已比较成熟,但由于将该方法应用于这些高度相关的材料系统一般需要更高的能量光激发,至今还没有实现。布朗大学的Angela Pizzuto等人描述了一个入射光子能量超过3eV的扫描近场光学显微镜测量。使用410纳米的飞秒脉冲,研究人员照亮了一个锋利的金属原子力显微镜(AFM)尖端,并通过二阶非线性光学过程诱导来自几种不同材料的太赫兹发射,以实现具有纳米级空间分辨率的激光太赫兹发射显微镜(LTEM)。由于宽直接带隙以上的双光子激发,泵浦光子的高能量使大块晶体硅的强太赫兹发射成为可能。激光太赫兹发射显微镜的特性导致了对光学对准的要求大大放宽;传统的线性扫描近场光学显微镜使用纳米尖来限制入射波,这种聚焦短波长辐射在纳米尖下的精确对准实际上是有挑战性的。在实验中,通过对一小部分的宏观光生太赫兹偶极子的外耦合,可以获得纳米级的分辨率,研究人员首次实现了在扫描近场光学显微镜中使用紧密聚焦的蓝光。他们得到了第一个硅的近场激光太赫兹发射显微镜图像,并将结果与太赫兹扫描近场光学显微镜通过尖端的太赫兹脉冲的弹性散射获得的结果相比较。图1是激光路径和扫描近场光学显微镜实验装置示意图。近红外、蓝光和太赫兹光束分别产生,其中太赫兹脉冲使用传统的光电导天线产生,所有的三束光重叠并耦合到原子力显微镜中。散射或发射的太赫兹脉冲在另一侧通过自由空间电光采样进行相干检测。图1 实验装置示意图为了说明在宽带隙材料中使用激光太赫兹发射显微镜的价值,研究人员使用硅片作为样品,它在近红外激发下不会发出明显的太赫兹辐射。该硅片有一个小的区域,受到了离子注入,随后的退火激活了这个区域注入的掺杂物。这样硅片包含两个掺杂密度非常不同的区域,它们之间有一个清晰的边界。研究人员对这个边界区域进行了线性和非线性测量,并对结果进行比较。图2 硅样品的太赫兹辐射。(a)太赫兹脉冲 (b)太赫兹脉冲峰峰值与泵浦光束的平均功率之间的关系首先,当用超快蓝光泵浦时,未注入的基底和注入的区域都会发出太赫兹脉冲。图2a显示了由蓝光激发的THz脉冲,在探针敲击频率的二次谐波处解调得到的结果。可以观察到,轻度掺杂的基底比重度掺杂的植入区域产生明显更多的太赫兹发射。为了更好地理解太赫兹的产生机制,研究人员测量了发射的太赫兹峰峰值与蓝色泵浦光束的平均功率之间的关系,如图2b所示。当功率在大约2 mW以上,太赫兹发射强度受蓝光功率增加的影响较小;事实上,一旦泵浦通量足够高,很大一部分可用的电荷载流子将被光激发,任何多余的泵浦光子将被高的局部导电性屏蔽。由图2b中的插图可以看出,发射的太赫兹场的振幅和泵浦光功率之间有一个明显的二次方关系。这表明THz产生的主要机制是双光子吸收;价带中的载流子吸收了超过6 eV的泵浦能量,并被激发到远高于块状Si的宽4.2 eV的直接带隙之上。该实验结果为扫描近场光学显微镜方法在宽带隙材料上的应用提供了新的可能性。
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