热释电太赫兹功率计

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热释电太赫兹功率计相关的厂商

  • 博微太赫兹信息科技有限公司是由中电博微电子科技有限公司控股的高科技企业,注册资本共8200万,团队成员具备太赫兹安检基础技术、系统技术和应用技术的研发设计能力,研发团队90%以上具备硕士及以上学历,平均年龄30岁。 公司依托中国电子科技集团公司军工背景,率先成为央企改革试点单位,布局公共安全大产业。在掌握核心技术基础上,与时俱进、自主研发,以“中国智造”太赫兹高科技产品,成为我国的安检安防行业的领跑者。 首创的“TeraSnap”太赫兹人体安检仪,采用了国际领先的被动式太赫兹人体成像技术,是目前国内唯一具有自主知识产权,并率先获得公安部认证的采用太赫兹技术的安检产品。公司致力于打造“更安全、更可靠、更文明、更高效”的人体安检产品,引领和带动未来安检的技术革新,提供更完美的人体安检解决方案。
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  • OBE太赫兹作为一家专注于智能安防和智慧安检的专业服务商,致力于为全球范围内的政府、机场、公安司法、海关口岸、会议会展中心等多领域的客户,提供门控、智能出入口及科技安检的整体解决方案。 ????通过与中科院、航天院所、高等院校等国内一流科研机构合作,OBE太赫兹研发并生产了适用于多领域应用的被动式太赫兹、主动式毫米波人体安检设备,并结合全球领先的潜在情绪智能分析系统,帮助客户解决出入口管理及安全保障的问题,用世界一流的科学技术,让世界更安全更美好!
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  • 浙江万旭太赫兹技术有限公司于2015年07月14日成立。法定代表人陈家标,公司经营范围包括:太赫兹波技术及产品研发、销售及运用推广;从事生物技术、医药技术、农业技术、污水处理技术领域内的技术研发、技术服务、技术转让;第二类医疗器械的研发、生产;从事商品及技术的进出口业务;化妆品、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、第一类医疗器械、消毒产品的批发、零售等
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热释电太赫兹功率计相关的仪器

  • 总览这些类型的热释电探测器为太赫兹区域的应用进行了优化。该探测器体积小,活动面积大,响应时间短。 太赫兹探测系统由探测器和电流前置放大器组成。它被优化用于连接连续波激光器和斩波器。 热释电探测器的响应可以非常快,但为了降低噪声,前置放大器的带宽是有限的。使用活动面积较小的探测器可以进一步降低噪声。实际带宽取决于频率限制,并在前置放大器的数据表中给出。对于连续重复信号,通常有两种改善信号/噪声的方法:平均和锁相放大。在很短的脉冲下,该探测器可以与电压放大器VPA结合,作为μJ和mJ区域的能量探测器。 所有探测器将在德国国家计量研究所柏林PTB结合前置放大器(校准V/W或V/J)在1.4太赫兹校准。热释电可校准太赫兹THZ探测系统 (探测器/电流前置放大器/功率计),热释电可校准太赫兹THZ探测系统 (探测器/电流前置放大器/功率计)通用参数一, 传感探头(与电流放大器CPA结合使用)功率测量用单个元件探测器与电流前置放大器CPA结合使用THz 10THz 20THz 30THz 10 HS (高灵敏)THz 20 HS(高灵敏)有效区域直径(mm)1020301020热时间常数(ms)5050502020最大功率密度(mW / cm² )15151555典型电流灵敏度(µ A/W)0.5..10.5..10.5..11.5..1.81.5..1.8上升时间(μs)*1007002000100350最大斩波频率(Hz)*500200801000500工作范围8µ W .. 10mW10µ W .. 10mW20µ W .. 100mW1µ W .. 1mW1µ W .. 5mW尺寸34 mm x 22 mm40 mm x 26 mm43 mm x 25 mm34 mm x 22 mm40 mm x 26 mm*根据要求提供高重复率应用的放大器上升时间,最大斩波频率和工作范围很大程度上取决于放大器的带宽。对于典型的应用。带宽越低,噪声越低,可测功率越低,但斩波频率越低。可根据要求提供高重复率或低功率应用的放大器。THz吸收器的归一化灵敏度该图显示了用1THz灵敏度标准化的热释电探测器的灵敏度。200-500µ m,灵敏度变化在2%以内。不同前置放大器的检测限(µ W)有效直径面积/mm前置放大器fgu=17 Hz前置放大器fgu=70 Hz前置放大器fgu=200 Hz前置放大器 fgu=4 kHz108 µ W20 µ W25 µ W100 µ W2010 µ W25 µ W35 µ W130 µ W3020 µ W35 µ W140 µ W180 µ W二,传感探头/焦耳计 (与电压放大器VST结合使用)对于许多应用热释电传感器可直接与示波器组合(RI = 1MΩ )。 在这些条件下,参数(最小可探测能量和最大代表率)是有限的。与前置放大器结合,这些参数可以扩展。以下列出了一些无前置放大器探测器的典型参数:脉冲长度100 ms、200 ms和400 ms灵敏度V/J最小探测能量uJ最大重复速率THz105000.530THz20200125THz3020220三, THz功率计该装置是一种基于太赫兹探测器读出单元的微控制器。通常用太赫兹探测器和光斩波器测量CW源的光功率。它能进行功率检测、背景减法、一些统计功能、数据记录和与PC机的连接。 参数 大图形显示触摸屏 用于远程控制的USB和网络连接 外部设备和数据存储的USB端口 集成斩波控制器 用于观察探测器信号的示波器模式 模拟输出 稳定的金属外壳校准 所有探测器与前置放大器CPA组合在1.40 THz进行校准。探测器的校准是在没有任何窗口的情况下进行的。在这种情况下,必须避免空气流动。我们提供了一个带有太赫兹透明插入保护帽的探测器。此帽可用于避免任何类型的干扰,从移动的空气或风扇。你必须检查这个保护帽是否适用于你的波长,并且记住校准是在没有这个帽子的情况下完成的。而且最hao是倾斜检测器对光轴一点点避免反射回源。附加仪器1、电流前置放大器CPA 电流前置放大器是实现入射辐射功率测量的必要设备。放大器由集成电路作为跨阻放大器的输入端和两个电压放大级。有一些额外的组件用于降噪和偏移调节。在实际应用中,最大放大率受截止频率的限制。最高放大率只能实现小的频率间隔。对于与斩波器结合的太赫兹探测器,通常上限频率限于小于50赫兹的值。对于这种放大器,可以实现107 V/W和1010 V/W之间的转换系数。该组合探测器的灵敏度和前置放大器由探测器电流灵敏度和电流放大器倍增决定的(如探测器106 A/ W和CPA 109 V /A导致的总灵敏度:106A / W*109 V /A = 1000 V / W)。放大可以通过开关来设置。 参数: 电源:±15V 输入连接器:SMA 或者BNC 输入连接器:BNC 功率连接器:Lemo该放大器的放大倍数可以通过一个四阶旋钮来设置:如107—1010 V /A;带宽在两个步骤间切换:20Hz和200Hz。检测限取决于放大倍数、带宽和探测器直径。2、 电压前置放大器VST 使用这些放大器可以测量最低能量(PEM 4约为10nJ)。由于容量负载的放大和减小,探测器的灵敏度将显著提高。放大器的带宽特别适合此应用。由于模块化组装,整个动态范围将大大增加。此外,通过使用较小的负载电阻器(以增加可能的重复率)可以补偿灵敏度损失。由于所有PEM检测器与一个前置放大器相结合的这一事实,我们获得了非常低的检测阈值(S/N1):PEM检测器检测阈值PEM 830 nJPEM 1150 nJPEM 21100 nJPEM 34200 nJ参数: 连接器:BNC 放大倍数:10,100,1000,10000 带宽:5kHz 输入阻抗:1MΩ 电源:±15V3、 带通滤波器 准光学带通滤波器用于在宽频率范围内选择指Ding的特定的频率。该过滤器可用于各种应用,包括实验室和空间研究。滤波器是在专门设计的多层频率选择结构的基础上实施。我们提供了一种广泛选择的高性能带通滤波器,其中心频率高达几个太赫兹。该滤波器具有高峰值传输和低带外频谱泄漏。为了最大化带外阻塞,可以很容易地使用两个滤波器串联,而峰值透射率没有显著损失。此外,可以根据客户的要求设计滤波器。滤波器特性可以随意定制。我们的过滤技术是多功能的,可以对各种实验要求进行优化,包括低温环境下的操作。 主要特征 透射谱的中心频率vmax0.07—3THz 相对带宽15—20% 峰值透射84—97% 带外阻塞23—40dB 标准孔径Φ50mm 对偏振不敏感 真空操作兼容性滤波光谱实验测量的一些标准滤波器的透射谱定制能力 可选辅助架 可选直径:10—75mm 可选vmax和△v/vmax 带外阻塞增强 几个通带可选低温操作在光学台上安装过滤器的附加支架是可用的。有两个槽,允许用户放置两个过滤器,以达到更高的带外阻塞。一般来说,可以根据客户的要求定制。过滤器型号Filter model中心频率VMaxTHZ峰值传输Peak transmissionTmax相对带宽Relative bandwidthΔv/vmax带外频谱泄漏Out-of-band spectral leaage BP-00750.0750.950.15≤10-4BP-00940.0940.950.15≤10-4BP-01000.10.950.15≤10-4BP-01400.140.940.15≤10-4BP-0140B0.140.940.2≤2*10-4BP-0150B0.150.940.2≤2*10-4BP-0190B0.190.940.2≤2*10-4BP-02200.220.940.15≤2*10-4BP-0220B0.220.940.2≤2*10-4BP-0260B0.260.930.2≤3*10-4BP-030OB0.30.920.2≤3*10-4BP-03500.350.910.15≤4*10-4BP-0350B0.350.920.2≤4*10-4BP-0480B0.480.920.2≤5*10-4BP-0500B0.50.920.2≤5*10-4BP-0600B0.60.920.2≤5*10-4BP-06500.650.900.15≤5*10-4BP-0650B0.650.920.2≤5*10-4BP-08000.8o.900.15≤6*10-4BP-0800B0.80.920.2≤6*10-4BP-100010.900.15≤8*10-4BP-1000B10.910.2≤1*10-3BP-13001.30.890.15≤1*10-3BP-1300B1.30.910.2≤3*10-3BP-16001.60.890.15≤1*10-3BP-1600B1.60.910.2≤3*10-3BP-19001.90.880.15≤3*10-3BP-24002.40.880.15≤4*10-3BP-30003.0000.880.15≤5*10-3tolerance ±1% ** tolerance ±2% ****evaluation at frequencies 1.5 - 10 vmax **** tolerance ±1%, the bandwidth is evaluated at the level of 0.5 Tmax (FWHM)公差±1%;**公差±2%****频率为1.5-10 vmax时的评估;****公差±1%,带宽在0.5 Tmax(FWHM)的水平下评估4、 光斩波器 这种斩波器需要结合热电探测器,通过调制连续辐射来测量功率,特别是太赫兹探测器。我们使用微处理器控制的PID控制器来提供一个简单的处理和稳定的频率。频率可以用键盘设置。重复测量在不同的斩波速率是很容易的。此外,可以通过USB端口控制和读出频率。标准配置的可更换的斩波器盘直径为100mm。对于交替操作,例如可以用锁相放大器同步信号相结合产生。一个有两个插槽的斩波盘,对我们的太赫兹探测器是非常有用。斩波盘通用参数斩波盘直径100mm频率漂移和浮动1%同步输出兼容性TTL/CMOS电源85VAC-240VAC 50-60Hz不同斩波盘参数斩波盘槽的个数斩波频率CD100-225—120HzCD100-5512—300HzCD100-101025—600HzCD100-202050—1200Hz
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  • Terapower太赫兹自校标功率计产品介绍TeraPOWER测量范围从太赫兹至亚太赫兹,结合了高灵敏度、宽光谱探测范围与最大的探测表面主要技术特点-绝对自校标功率计-大尺寸探测器区域- 宽波段红外与太赫兹测量- 适用于最多类型的红外、太赫兹与MMW源suited to a large variety of IR, THz and MMW sources电子二极管(Gunn,IMPATT,TUNNETT)BWOQCLs 激光分子激光自由电子激光-性价比高易于使用 开启了宽范围太赫兹测量的新领域实验室与工业的太赫兹和亚太赫兹应用新领域-科研测量与工业研发-连续与脉冲光源的测量与优化-光学表征与工业材料-非破坏性检测的主动成像与断层扫描可选采集模式典型技术参数 @0.1 THz参数 TeraPOWER TP-MilliTeraPOWER TP-Nano尺寸 60x60x70mm3 工作温度Room temperature 电压None接入BNC/RS232BNC/RS232/GPIB 探测区1-25mm (根据需要)数据采集模式毫米波模拟计算机采集 Nano 电压计计算机采集光谱范围0.1-30THz (l0&mu m -3mm)0.1-30THz (l0&mu m -3mm)最小测量信号 100&mu w 1&mu w灵敏度(整个太赫兹波段 )0.1 V/W1 V/W测量误差10&mu w0. 1&mu w
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  • 太赫兹功率计 TERAPower 400-860-5168转3181
    TERAPower是一款新型自校准宽频太赫兹功率计,性价比高,性能优越,简单易用。TERAPower作为绝对太赫兹通量功率计,适用于商用CW和脉冲太赫兹源,灵敏度高可探测面积大。它能完美地表征太赫兹和亚太赫兹源,例如电子二极管(Gunn, IMPATT, TUNNETT)、BWO返波管、量子级联激光器、分子激光器和自由电子激光器。产品特性:² 绝对自校准功率计² 探测面积大² 宽带太赫兹光束测量² 性价比高,简单易用典型应用:Ø 太赫兹科学计量Ø 太赫兹主动成像和断层摄影Ø 非破坏性试验Ø 不透明材料深度检测型号TP-MiliTP-Nano最小测量信号100&mu W*10&mu W*测量误差10&mu W*1&mu W*数据采集模式模拟纳伏计(PC)频谱范围0.1-30THZ(10&mu m-3mm)灵敏度1V/W (整个太赫兹范围)NEP1&mu W/HZ1/2*探测面积1-25mm(直径)操作温度室温接口BNC/RS232BNC/RS232/GPIB尺寸60*60*70mm3*表示在0.1THZ时参数 瞬渺科技(香港)有限公司Rayscience Optoelectronic Innovation Co., Ltd 地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306室电话: ,传真:E-mail: Web:
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热释电太赫兹功率计相关的资讯

  • 中国参加国际太赫兹功率比对 响应度超过美德
    世界上第一个太赫兹波段的行波光管放大器。   日前,国际首次太赫兹功率比对在德国柏林举行,参加比对的德、美、中3国的国家计量院采用不同的技术路线,取得的测量结果都能相互吻合。其中,中国计量院参加比对的太赫兹辐射计测量不确定度最小、响应度最高,标志着我国太赫兹辐射功率计量能力步入国际领先行列。   太赫兹介于红外和微波频段之间,是连接电子学和光子学的桥梁,在信息科学、材料科学、生物化学等许多领域具有重要应用价值和重大应用潜力。由于缺乏有效的测量方法和测量仪器,人们对于该频段的辐射特性了解甚少。随着太赫兹技术的发展和广泛应用,太赫兹辐射源、太赫兹探测器、太赫兹测量系统大量涌入市场。在高速宽带通信、功能材料研制、生物医学成像、机场港口安检、地沟油检测、危险化学品监测预警等许多领域的应用日益广泛。然而国际上缺少太赫兹相关参数测量标准,导致太赫兹产品的特性难以客观准确评估,无法科学评估并保障太赫兹研究和应用的有效性。   为解决这一问题,先进国家的计量院相继开展此方面的研究。如德国联邦物理技术研究院(PTB)利用低温辐射计率先实现了太赫兹功率溯源至国际单位制 美国标准技术研究院(NIST)利用碳纳米管作为吸收体实现了太赫兹辐射功率的测量 中国计量院利用自主研制发明的一种太赫兹超强吸收材料实现了太赫兹辐射功率的绝对测量和量值溯源。   为保障太赫兹计量量值准确可靠,2013年,德、美、中3国的国家计量院共同商定了比对方案和进程,对参比国家实验室提出了资格要求。以国际正式论文作为证明,经筛查后有4国的国家计量院符合参加条件,最终有能力参加比对的实验室仅有美国NIST、中国NIM和德国PTB3家,其中PTB为主导实验室。   中国计量院参比负责人、激光室副主任邓玉强博士介绍说,此次比对规定在2.52THz和0.762THz两个频率点下进行,3国参比实验室分别采用互不相同的技术路线复现量值,在同一地点一起进行现场实验测量。最终比对结果表明,3国的现场测量结果都能相互吻合,等效一致。中国计量院在比对的两个频率点均以最小的测量不确定度取得国际等效。   中国计量院参加此次国际比对所采用的太赫兹辐射计及其关键部件均由邓玉强和孙青2位副研究员自主研制发明,其中,太赫兹辐射计吸收材料的吸收带宽和吸收率均为目前国际最高水平,可实现100GHz到可见光波段辐射功率的高准确度测量,且响应光谱平坦。在PTB实验室的现场测量中,该太赫兹辐射计表现出卓越的性能,具有良好的重复性、稳定性和信噪比,非线性仅为0.4%,被德国国家计量院太赫兹辐射度实验室主任AndreasSteiger博士誉为&ldquo 具有德国产品的质量&rdquo 。   据了解,此次为国际首次太赫兹功率比对,被国际光度辐射度咨询委员会(CCPR)关键量比对工作组主席YoshiOhno博士认为是&ldquo 太赫兹计量领域的重大里程碑&rdquo ,将对今后的太赫兹科学研究和太赫兹技术推广应用起到积极的推进作用。 配备太赫兹量子级联激光器的纳米线探测器。   太赫兹量子级联激光器的研制难度大,对结构设计、材料生长和器件工艺均有很高的要求。   近日科学家们研发的一种能够检测光波的最新设备或能帮助打开电磁光谱的最后边界&mdash &mdash 太赫兹(Terahertz)光谱。
  • 太赫兹技术新突破:新型锁相技术实现太赫兹激光器创纪录高输出功率
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 等离子体激光器由于其本身的亚波长金属腔而经受着低输出功率和光束发散的困扰。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 近日,里海大学(Lehigh University)的科研人员研制出一套方案,可以显著提高激光的发射效率和改善光束质量,研究人员称之为锁相的方案。通过该应用,可以实现目前为止最高高功率的太赫兹激光输出。他们研制出的激光可以产生迄今为止最高的发射效率,并且适用于任何单波长半导体激光量子级联激光器。 /strong /p p style=" text-align: center" strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 470px height: 530px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/13f65aca-5a4c-4d3c-b367-43abbfff42c9.jpg" title=" 截屏2020-07-01 下午5.15.13.png" alt=" 截屏2020-07-01 下午5.15.13.png" width=" 470" height=" 530" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 文章截图 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 阵列的金属微腔穿过等离子体波而实现纵向地耦合,从而导致单个光谱模的发射和衍射局限在表面法线方向形成单瓣光束。研究人员将这一方案应用于太赫兹等离子体量子级联激光器(quantum-cascade lasers,QCLs)和测量峰值功率超过2 W的单模 3.3 THz QCL在窄单瓣光束时的发射,条件为运行温度为58K时的紧凑型斯特林制冷机。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 新的等离子体激光器锁相方案,与以往在半导体激光器方面的大量文献中对锁相激光器的研究截然不同,该方法利用电磁辐射的行波作为等离子体光腔锁相的工具。同早期的工作相比较,研究人员展示了在功率上可以有一个数量级的增加和至少30倍高的平均功率强度的单模太赫兹QCLs存在。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该方法获得的太赫兹激光辐射效率是迄今为止任何单波长量子级联所能达到的最高水平,也是首次报道这种量子级联的辐射效率超过50%。这一高效率可以说超过了研究人员一开始的预期,这也是为什么他们研制的激光器的输出功率会显著的高出以前的激光器的原因。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这项工作的主要创新在于光学腔的设计,它在某种程度上独立于半导体材料的特性。研究人员认为,在利哈伊大学的利哈伊大学光子学和纳米电子学中心,新获得的电感耦合等离子体(ICP)刻蚀工具在推动这些激光器的性能边界方面发挥了关键作用。这一研究报道可以说是单波长太赫兹激光的范式转变,窄的光束将会得到发展和在将来继续发展,同时研究者认为在将来太赫兹的前途非常光明。 /p
  • 我国首台高平均功率太赫兹自由电子激光饱和出光
    p   由我国科学家自主研发的国内首台高平均功率太赫兹自由电子激光装置,日前在四川成都首次饱和出光。经第三方检测,实验真实可靠且装置运行稳定。我国太赫兹源从此正式进入自由电子激光时代。 /p p   8月29日,由中国工程物理研究院应用电子学研究所牵头的高平均功率太赫兹自由电子激光装置(CTFEL)首次饱和出光,并实现稳定运行。9月20日,经过专家组现场测试和中国兵器工业第205研究所第三方检测,CTFEL装置太赫兹频率在1.99THz、2.41THz和2.92THz三个频率点稳定运行,平均功率均大于10W,最高达到17.9W 微脉冲峰值功率均大于0.5MW,最高达到0.84MW。通过调节电子束能量和磁场强度,可以实现输出激光频率连续可调。 /p p   太赫兹(THz)辐射通常指频率在0.1THz—10THz区间的电磁辐射,波段位于微波和红外光之间,是人类尚未完全认识并很好加以利用的最后一个波(光)谱区间。物质的太赫兹光谱(包括发射、反射和透射)包含有丰富的物理和化学信息,研究有关物质在这一波段的光谱响应,探索其结构性质及其所揭示的新的物理内容已成为一个新的研究方向。自由电子激光(FEL)由于具有频率连续可调、功率大、线宽窄、方向性好、偏振强等优点,使得在同一台装置上实现太赫兹波段全覆盖的大功率理想太赫兹源成为了可能,故自由电子激光是目前该波段最有前途的高功率可调谐相干光源。 /p p   CTFEL装置是依托科技部支持的国家重大科学仪器设备开发专项“相干强太赫兹源科学仪器设备开发”项目,于2011年立项启动。作为一种新型相干强太赫兹光源,CTFEL装置在材料、生物医学等领域有着重要应用前景。 /p

热释电太赫兹功率计相关的方案

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热释电太赫兹功率计相关的论坛

  • 集成太赫兹收发器问世

    美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。  太赫兹技术是近年来十分热门的一个研究领域,2004年被评为影响世界未来的十大科技之一。美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员将同一块芯片上的探测器和激光器结合在一起,制造出了该接收设备。在实验中,研究人员将一个小的肖特基二极管嵌入一个量子级联激光器(QCL)的脊峰波导空腔中,让能量能够从量子级联激光器内部的磁场直接到达二极管的阴极,而不需要光耦合通路。这样,研究人员就不需要再为制造这些收发器等设备所需要的光学“零件”如何定位而“抓耳挠腮”了。  新的固态系统利用了太赫兹波发出的频率。太赫兹波是指频率在0.1THz—10THz范围的电磁波,介于微波与红外之间,它能够穿透非金属材料,从而为安检、医学成像提供新的手段,在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景。  量子级联激光器是产生太赫兹辐射的重要器件之一,科学家于2002年演示了半导体太赫兹量子级联激光器。太赫兹量子级联激光器的一个优势在于其能够同其他组件一起被整合在同一个芯片上。然而,此前要想装配出灵敏的相干收发器系统,研究人员需要将零散的、并且常常是巨大的组件组合到一起。而现在,研究人员只是将太赫兹量子级联激光器和二极管混频器整合在一个芯片上,就可以组成一个简单实用的微电子太赫兹收发器。  研究人员也证明,新的太赫兹集成设备能够执行以前组件零散的太赫兹系统的所有基本功能,例如传输相干载波、接受外部信号、锁频等。

  • 太赫兹技术——“改变未来世界的十大技术”之一

    太赫兹技术——“改变未来世界的十大技术”之一

    太赫兹(Terahertz,1THz=1,000,000,000,000Hz)泛指频率在0.1~10THz波段内的电磁波,位于红外和微波之间,处于宏观电子学向微观光子学的过渡阶段。早期太赫兹在不同的领域有不同的名称,在光学领域被称为远红外,而在电子学领域,则称其为亚毫米波、超微波等。在20世纪80年代中期之前,太赫兹波段两侧的红外和微波技术发展相对比较成熟,但是人们对太赫兹波段的认识仍然非常有限,形成了所谓的“THz Gap”。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202141622_349255_1798788_3.jpg  2004年,美国政府将THz科技评为“改变未来世界的十大技术”之一,而日本于2005年1月8日更是将THz技术列为“国家支柱十大重点战略目标”之首,举全国之力进行研发。我国政府在2005年11月专门召开了“香山科技会议”,邀请国内多位在THz研究领域有影响的院士专门讨论我国THz事业的发展方向,并制定了我国THz技术的发展规划。另外,美国、欧洲、亚洲、澳大利亚等许多国家和地区政府、机构、企业、大学和研究机构纷纷投入到THz的研发热潮之中。    关注太赫兹技术的最新仪器研究成果、应用进展及相关科研成果,太赫兹技术领域的实验室动态及会展新闻,请关注仪器信息网技术专题:太赫兹技术——“改变未来世界的十大技术”之一。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646122_1798788_3.jpg  专题链接:http://www.instrument.com.cn/news/subject/201003/?SubjectID=161  该专题对于您了解太赫兹技术有哪些帮助?您认为该专题中还应该包含哪些内容,以便对太赫兹技术有更好的了解?欢迎广大网友讨论,我们会根据您的建议不断改进,希望今后能够推出内容更丰富的技术专题,对广大网友的学习工作带来更多的帮助。

热释电太赫兹功率计相关的耗材

  • 太赫兹功率计
    太赫兹功率计筱晓光子供应太赫兹功率计,特点:光谱范围0.1-3000μm、功率范围50μW-1W、探测口径25mm,该系列THz功率计应用:激光功率分析(固体激光器、光纤激光器、量子级联激光器、分子激光器、微波振荡器、太赫兹光源、自由电子激光器、黑体辐射)、材料透射反射测量、检测准直和检测工具。 SpecificationsTeraPowerSpectral range0.1-3000 μmUV, IR, THz, MS, Select the spectral rangeMin Measurable Power50 μWMax Measurable Power1 WMeasurement Error10 μWSensitive Detection Aperture25 mmSupply Voltage Plug-inUSBSoftware Acquisition, Treatment, Recording FunctionWorking TempRoom TempSize60×60×70mm
  • 宽谱高功率太赫兹天线 无偏压太赫兹天线 太赫兹光电导天线
    产品特点 Eachwave推出的新型无偏压高功率宽谱THz发射器是fs激光泵浦的太赫兹源,可以用各种激光器来泵浦(如波长在700-1600nm的低功率振荡器、或者放大器)。它是理想的近场成像THz源,我们同时有太赫兹近场探针可选。当然我们的THz发射器也可以应用于远场光谱的研究以及其他THz应用。我们的THz发射器是基于一个专利技术(德国专利号:DE102012010926 A1),利用双金属光栅结构实现无偏压的光学泵浦THz辐射。THz发射器具有一个很大的可激发面积,激发光的功率可以从5mW高至1W,并不会引起转换效率饱和的现象。主要特点: ——高的转换效率(得益于其先进的纳米级双金属结构设计)——高的辐射功率(得益于其大的可激发面积)——非常适用于TeraSpike微探针的THz源——无与伦比的简单易用——可以被当做点光源来使用,亦或者阵列辐射器——辐射出光具有线偏性——非常的耐用因为没有偏压——没有暗电流辐射特性和工作原理: 近红外或红外的飞秒(建议150fs)脉冲激发TeraBlast太赫兹发射器,发射出的太赫兹脉冲辐射为线性偏振状态。下图是利用我们的太赫兹近场探针(TD-800-X-HRS),通过时域扫描的方法,探测出的太赫兹发射器表面电场。明亮的高频太赫兹振荡部分被局限在几个毫米的的区域,而低频GHz频率则在更广泛的区域被辐射出来。 辐射场的形貌可以根据调节入射激发光束来轻松地改变。太赫兹激发方案: 测试样例 (TeraBlast TD-1550-L-165): 远场自由空间太赫兹时域谱测试,N2环境,探测端为400um厚度的GaP晶体,基于异步采样时域光谱技术详细参数(a) 370mW激发,利用热电探测器测量(Spectrum Detector Inc. SPI-D-62-THz) ; (b) 可根据客户需求定制更大激发面的天线。
  • 太赫兹元件 太赫兹光栅 太赫兹衍射光栅
    Tydex生产的衍射光栅用于太赫兹频率范围的光谱测量。它们是凸面相位传输光栅。这种光栅的规则结构是通过在透明衬底上切割平行的破折号(凹槽)来实现的。衬底由太赫兹范围内透明的材料制成,如TPX(聚甲基戊烯)和ZEONEX(环烯烃聚合物)。光栅可用于:• 太赫兹光谱 • 太赫兹诊断仪器 • 光电设备 • 天文学和天体物理应用,包括天基 • 材料研究。光栅在0.3-3太赫兹范围内的以下传输频段有四个标准选项:0.28-0.55太赫兹 0.49 - -0.98太赫兹 0.87 - -1.75太赫兹 1.56 - -3.12太赫兹。其他频段0.3-3太赫兹范围内的光栅可根据客户要求生产。TPX和ZEONEX板在切割槽前的两侧抛光后的透射光谱如下图所示。 太赫兹光栅通常做成方形,一面35毫米到70毫米。其他形状和尺寸可根据需要提供。根据预期的应用,衍射光栅可以用于各种光学安排,有或没有聚光透镜。用夫琅禾费近似法计算了单色波的光栅参数、衍射波强度和一阶最大角。为了验证操作,并比较计算和实际参数,测量了光栅在不同太赫兹辐射源下的各种光学排列方式下的特性。使用了两个光源。第一种是远红外激光,这是一种亚毫米的甲醇蒸汽激光,由可调谐的CO2激光(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)泵浦。第二个是自由电子激光器(FEL),一种自由电子激光器(Siberian Synchrotron and THz Radiation Center, Budker Institute of Nuclear Physics, RAS)。图3和图4描绘了使用FIR激光器作为辐射源时,间距d=250 μm的TPX和ZEONEX光栅的单色波强度(λ=118 μm)与衍射角的关系。图5和图6给出了单色波的强度(λ=141 μm)对衍射角的影响。在第二种情况下,一个会聚透镜被放置在光栅和辐射传感器之间。这些图的比较表明,在第一种情况下,零阶和一阶极大值比透镜排列更宽。这是由会聚透镜使平行光束聚焦的结果。用户在根据自己的意图设计实验时,必须考虑到这一点。当光栅用于研究辐射源的特性(功率、光束形状、能量分布等)时,透镜是多余的。但当光谱线需要分辨时,透镜就变得必不可少。对于使用瑞利准则确定特定透射带的衍射光栅,衍射单色波的强度与波长有关。它在山脉中部达到最大值,在边界附近下降。例如,数据3-6结果表明,对于间距为250 μm的TPX和ZEONEX衍射光栅(透射波段为1.56 ~ 3.12 THz或96 ~ 192 μm), λ=141 μm单色波的一阶最大光强是λ=118 μm单色波的几倍。(第一个在传输带的中间,而第二个更接近边缘。)它与用夫琅和费近似计算的单色波理论衍射波强度和一阶最大角相匹配。由于测试光栅时使用的辐射源和光学安排不同,下面的强度以任意单位给出。研究数据表明,该方法具有较高的光学效率和运算最大值的分辨率。因此,这种光栅可以有效地用于研究辐射源的光谱,包括低功率源,这是研究太赫兹频率范围的一个重要能力。
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