波前倾斜强场太赫兹产生器

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  • 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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  • 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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  • 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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波前倾斜强场太赫兹产生器相关的仪器

  • 强太赫兹产生器 400-860-5168转3512
    ?强太赫兹产生器Tera-AX 可提供 nJ 量级脉冲能量。 系统需要使用飞秒钛蓝宝石放大器泵浦源作为激发光。 THz 非线性光谱可以提供原子、分子固态基本共振的新信息。Tera-AX 可以用于 THz 非线性光谱,大尺寸 THz 成像,或其他需要高能量超短 THz 脉冲的 THz 光学应用。Tera-AX 通过基于 MgO:LiNbO3 相位匹配和光学校正产生 THz,通过倾斜飞秒激光器脉冲波前达到相位匹配条件,使整个系统达到最高的“光—太赫兹”转换效率。 主要用途:THz nonlinear(THz非线性)关键技术:Tilt Wavefront(波前倾斜)THz产生晶体:MgO:LiNbO3(掺镁铌酸锂) 规格参数 输出的THz辐射特性THz脉冲能量300nJ脉冲宽度0.5-1ps中心频率1THz光谱半高全宽 FWHM1-1.5THz重复频率3KHzTHz光束散射角45 mrad (垂直方向)100 mrad (水平方向) 尺寸600mm × 300mm × 200mm对pump激光器的要求激光脉冲能量0.5-2 mJ脉冲宽度150 fs中心波长770-830 nmEO-AX 光电探测器参数(可选项)扫描长度180 ps频谱分辨率30 GHz 系统包括 —— Tera-AX光学组件基于MgO:LiNbO3光学整流原理产生THz辐射,利用抛物净收集输出THz光束—— EO-AX 光电探测器基于ZnTe晶体的电光取样原理,包括: 1) 3个离轴抛物镜,用于聚焦THz光束到样品上 2) 高灵敏度的平衡探测器以及数字转换器 3) 光学斩波器 4) 延迟线 5) 控制软件
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  • 雪崩二极管是一类非常高效的微波和亚太赫兹波产生器件。其工作频率范围约为3-400GHz,最主要的优点是它们具有很高的输出功率和紧凑小巧的外形封装。雪崩二极管具有非常窄的工作频率带宽,所以二极管内部尺寸必须根据相应的频率来设计。产品特点:l 80-120GHz频率范围l 典型输出功率 10mWl 结构紧凑性价比高l 1年保修期 雪崩二极管技术参数:ü 频率范围:80-120GHzü 可用的最低输出功率:10mWü 典型线宽:1MHzü 工作电压:15-16Vü 工作电流:110-120mAü 输入功率:2W可选项:u TTL调制选项u 精确附加锥形角u 高输出功率选项(>50mW射频功率输出)
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  • 倾斜台 400-860-5168转2255
    HTTS系列倾斜台 倾斜台用于对装载其上的光学元件实现一维或二维角度倾斜调整,我们可以提供不同尺寸和不同调节范围的产品供您选择。产品特点● 单轴/双轴倾斜调整● 精密细牙螺杆/微分头驱动● 拉簧复位,高稳定性● 台面和底面分布标准孔距的安装孔,便于安装和组合 杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
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波前倾斜强场太赫兹产生器相关的资讯

  • 上海光机所超强超短激光在太赫兹强源研究方面取得重要进展
    近日,在中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在新一代超强超短激光综合实验装置上开展的超强太赫兹(Terahertz,THz)脉冲实验取得重要进展,以“Generation of 13.9-mJ Terahertz Radiation from Lithium Niobate Materials”为题在线发表于Advanced Materials。该成果由北京航空航天大学和上海光机所强场激光物理国家重点实验室,在张江实验室支持下协同中科院物理所、上海科技大学等单位合作完成,在新一代超强超短激光综合实验装置上实现了基于铌酸锂晶体的超强THz脉冲的能量新纪录13.9mJ。研究团队利用超强超短激光输出的30fs,1.2焦耳脉冲激光,基于倾斜波前技术,实验验证了低温冷却铌酸锂晶体可产生单周期13.9mJ极端强度THz脉冲,从800nm激光到THz的能量转换效率为1.2%,聚焦峰值电场强度约为7.5MV/cm。实验还表明,室温条件下,450mJ的泵浦激光可产生单脉冲能量为1.1mJ的THz脉冲,并观察到泵浦激光的自相位调制效应会导致晶体中的THz增益饱和。这项研究为基于铌酸锂晶体的亚焦耳级THz产生奠定了基础,并将激发极端强场太赫兹科学和应用领域的更多创新。图1 基于上海光机所新一代超强超短激光综合实验装置的铌酸锂太赫兹强源产生光路示意图。图2 铌酸锂太赫兹强源单脉冲能量半个世纪的提升历程。
  • 上海屹持光电与德国Batop合作推出自建THz-TDS方案
    上海屹持光电与德国batop合作推出自建thz-tds方案 如果您已经具备了fs激光器,并且对thz时域光谱系统比较熟悉,上海屹持光电eachwave提供客户自己搭建thz-tds的所有配件。 thz-tds光路示意图太赫兹工具箱提供 太赫兹时域光谱仪系统(thz-tds)中的主要配件, 并且针对系统中的硬件提供相应的控制软件, 我们也可以提供搭建系统的设计方案。主要硬件包括: 1, 电子盒套装, 包括脉冲电压产生器和锁相探测装置; 2, 带有准直 tpx 透镜的 thz 天线; 3, 线性步进电机; 4, 配套光谱仪软件, 可实现快/慢扫描、成像和角度扫描等,thz 频谱计算分析如计算材料的折射率等。 搭建常规thz-tds,对fs激光器的要求如下: 脉冲宽度 ~100 fs重复频率50-100 mhz平均功率≥30 mw (自由空间天线) ≥100 mw (光纤耦合天线,780 nm & 1060 nm)≥50 mw (光纤耦合天线,1550 nm) 除飞秒激光器外,thz-tds主要部件有: 1,光电导天线: set of fiber-coupled antennas setup in a transmission configuration 2,信号发生器&锁相放大器(lock in) data acqusition systems with bnc ports for emitter and detector antenna3, 线性步进电机: zaber linear stage typically used as delay line in thz spectrometer. 4,控制软件t3ds front panel of the t3ds software displaying the results of a reference measurement自建太赫兹时域光谱系统(光泵浦太赫兹探测系统) 系统需要的其他配件 晶体(znte、dast、dstms、oh1、linbo3) 光电导天线(单极天线、天线阵列) 近场探针 离轴抛物镜 斩波器 thz脉冲电光取样探测器 thz元件(thz偏振片,thz透镜,thz滤波片、thz波片、thz棱镜、thz分束镜等) 更多太赫兹时域光谱仪相关产品: batop太赫兹时域光谱仪thz-tds1008 预组装太赫兹时域光谱仪pre-assembled thz-tds 异步采样太赫兹光谱仪thz-tds 有机晶体宽谱太赫兹时域光谱仪thz-tds 波前倾斜强场太赫兹时域光谱仪thz-tds 太赫兹时域光谱仪工具箱 thz kit 自建太赫兹时域光谱仪器系统 上海屹持光电技术有限公司 eachwave scientific instrument co.,ltd tel: 021-54843093,021-52961576 fax: 021-54843093 cell: 18817395337 email: sales@eachwave.com wabesite: http://www.eachwave.com/
  • 三宝兴业成为Rainbow Photonics太赫兹产品中国区代理
    三宝兴业(微视凌志)成为瑞士Rainbow Photonics品牌太赫兹系列产品中国区代理   2012年2月27日,北京三宝兴业(微视凌志)视觉技术有限公司与瑞士Rainbow Photonics公司签署了代理合作协议,正式成为其太赫兹系列产品的中国区代理。   太赫兹作为一个电子学向光子学过渡频段,其频段覆盖大分子的转动和振动频率,是有待全面研究的一个频率窗口,成为近年全球的科研热点。   频率:0.1THz –10 THz( 0.03 mm – 3 mm)   瑞士Rainbow Photonics成立于1997年,是世界一流的太赫兹成像与光谱产品生产商,其销售产品为瑞士联邦工学院非线性光学实验室的科研成果。三宝兴业(微视凌志),作为国内资深图像处理企业,自2003年成立以来,主营业务是以代理销售国际知名厂商的图像处理产品为主,成立近10年来,不断扩展其代理产品线,此次代理瑞士Rainbow Photonics品牌,将为广大中国科研用户在太赫兹研究领域带来福音,并提供更加本土化的技术支持。   若您对Rainbow Photonics太赫兹产品感兴趣,可致电北京三宝兴业(微视凌志)010-51262828-6603或wuxl@mvlz.com咨询。   公司简介:      瑞士Rainbow Photonics产品线涵盖实验室级太赫兹时域光谱系统(TeraKit-Transmission- TeraKit-Reflection)、最新太赫兹成像与光谱系统(TeraImage)、太赫兹一体化系统(TeraSys 4000)、基于高效有机电光晶体(OH1,DAST,DSTMS)的太赫兹产生器与探测器、高质量KNbO3 晶体、全固态近红外飞秒激光器等。广泛应用于实验室中进行的生物医学成像、安全检查、无损探伤、爆炸物探测等研究领域,客户遍布美、英、法、德、日等国家。 TeraSys 4000 TeraIMAGE      北京三宝兴业(微视凌志)科学部自2007年成立以来,一直致力于国际顶尖科研级产品的推广工作,宗旨是为中国广大的科研工作者提供优质服务,专业的硕博技术人员随时为您解答疑问产品及应用中的问题,可保障您的工作进展更顺畅。目前,代理品牌及产品主要有Princeton Instruments(科研级制冷CCD,光栅光谱仪)、e2v(科研级芯片)、Light conversion(飞秒激光器)、Advanced Research Systems(低温制冷设备)、B&W TEK(便携式光谱仪)、Ludl Electronic Products (显微纳米位移台)、Femto(电流、电压放大器、锁相放大器)、Quantum(时序脉冲发生器)、Scientech(激光功率计、能量计)、Delta(滤光片)、Frankfurt Lasers(固体激光器、激光二极管),Rainbow Photonics (太赫兹产品)等。

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  • 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。

  • 【分享】H德国物理学家 赫兹

    中文名称: 赫兹   外文名: H.R.——Heinrich Rudolf Hertz   生卒年: 公元1857-1894   洲: 欧洲   国别: 德国   省: 汉堡   赫兹,德国物理学家。1857年2月22日生于汉堡。父亲为律师,后任参议员,家庭富有。赫兹在少年时期就表现出对实验的兴趣,12岁时便有了木工工具和工作台,以后又有了车床,常常用以制作简单的实验仪器。1876年赫兹入德累斯顿工学院学习工程,由于对自然科学的爱好,转入慕尼黑大学学习数学和物理,第二年又转入柏林大学,在H.von亥姆霍兹指导下学习并进行研究工作。在随赫尔姆霍兹学习物理时,受赫尔姆霍兹的鼓励研究麦克斯韦电磁理论。赫兹决定以实验来证实韦伯与麦克斯韦理论谁的正确。依照麦克斯韦理论,电扰动能辐射电磁波。赫兹根据电容器经由电火花隙会产生振荡原理,设计了一套电磁波发生器,赫兹将一感应线圈的两端接于产生器二铜棒上。当感应线圈的电流突然中断时,其感应高电压使电火花隙之间产生火花。瞬间后,电荷便经由电火花隙在锌板间振荡,频率高达数百万周。由麦克斯韦理论,此火花应产生电磁波,于是赫兹设计了一简单的检波器来探测此电磁波。他将一小段导线弯成圆形,线的两端点间留有小电火花隙。因电磁波应在此小线圈上产生感应电压,而使电火花隙产生火花。所以他坐在一暗室内,检波器距振荡器10米远,结果他发现检波器的电火花隙间确有小火花产生。赫兹在暗室远端的墙壁上覆有可反射电波的锌板,入射波与反射波重迭应产生驻波,他也以检波器在距振荡器不同距离处侦测加以证实。赫兹先求出振荡器的频率,又以检波器量得驻波的波长,二者乘积即电磁波的传播速度。正如麦克斯韦预测的一样。电磁波传播的速度等于光速。1887年11月5日,赫兹在寄给亥姆霍兹一篇题为《论在绝缘体中电过程引起的感应现象》的论文中,总结了这个重要发现。1888年,赫兹的实验成功了,麦克斯韦理论也因此获得了无上的光彩。在发现电磁波不到6年,意大利的马可尼、俄国的波波夫分别实现厂无线电传播,并很快投人实际使用。其他利用电磁波的技术,也像雨后春笋般相继问世。无线电报(1894年)、无线电广播(1906年)、无线电导航(1911年)、无线电话(1916年)、短波通讯(1921年)、无线电传真(1923年)、电视(1929年)、微波通讯(1933年)、雷达(1935年),以及遥控、遥感、卫星通讯、射电天文学……它们使整个世界面貌发生了深刻的变化。1880年他以纯理论性工作的《旋转导体电磁感应》论文获得博士学位,成为亥姆霍兹的助手。1883年到基尔大学任教。1885~1889年任卡尔斯鲁厄大学物理学教授。赫兹还通过实验确认了电磁波是横波,具有与光类似的特性,如反射、折射、衍射等,并且实验了两列电磁波的干涉,同时证实了在直线传播时,电磁波的传播速度与光速相同,从而全面验证了麦克斯韦的电磁理论的正确性。并且进一步完善了麦克斯韦方程组,使它更加优美、对称,得出了麦克斯韦方程组的现代形式。此外,赫兹又做了一系列实验。他研究了紫外光对火花放电的影响,发现了光电效应,即在光的照射下物体会释放出电子的现象。这一发现,后来成了爱因斯坦建立光量子理论的基础。1889~1894年接替R.克劳修斯的席位任波恩大学物理学教授。1894年1月1日因血液中毒在波恩逝世,年仅36岁。为了纪念他在电磁波发现中的卓越贡献,后人将频率的单位命名为赫兹。相关研究领域:数学、物理学,特别是在电磁学方面。在赫兹以前,由法拉第发现、麦克斯韦完成的电磁理论,因为未经系统的科学实验证明,始终处于“预想”阶段。把天才的预想变成世人公认的真理,是赫兹的功劳。同时,赫兹在人类历史上首先捕捉到电磁波,使假说变成现实。相关作品:1、《论在绝缘体中电过程引起的感应现象》2、《论动电效应的传播速度》3、《论电力射线》

  • 科学家开发出石墨烯太赫兹设备样机

    为研制太赫兹设备与操控系统开辟了广阔舞台 中国科技网讯 在电磁波谱中,太赫兹波段是当前最热的研究范围之一。据美国物理学家组织网5月2日报道,美国圣母大学通过实验证明了利用石墨烯原子层可以有效操控太赫兹电磁波,并制作了一台基于石墨烯材料的太赫兹调制器样机,为开发紧密高效且经济的太赫兹设备与操作系统开辟了广阔舞台。相关论文近日发表在《自然·通讯》杂志上。 人们每天都在用着电磁能量,看电视、听广播、用微波炉做爆米花、用手机通话、拍X光片等,电子产品和无线电设备中的能量大部分是以电磁波形式传输的。太赫兹波处于微波和可见光频率之间,在日常生活中有着重要应用。比如在通讯设备中,用太赫兹波能携带比无线电波或微波更多的信息;在拍X光片的时候造成的潜在伤害更小,所提供的医学和生物图像分辨率也比微波更高。 “太赫兹技术前景光明,但一个最大的瓶颈问题是缺乏有效的材料和设备来操控这些能量波。如果有一种天然二维材料能对太赫兹波产生明显反应,而且可以调节,就给我们设计高性能太赫兹设备带来了希望。而石墨烯正是理想的材料。”圣母大学电学工程系研究生贝拉迪·森赛尔-罗德里格斯说,石墨烯是仅有一个原子厚度的半导体材料,具有独特的电学、机械力学和热学性质,在诸多领域都有着潜在的应用价值,如最近开发的快速晶体管、柔性透明电子产品、光学设备,以及目前正在开发的太赫兹主动元件。 研究小组演示了他们用于概念论证而制作的第一台样机,这台基于石墨烯材料的调制器,可在石墨烯内部实现带内跃迁,是目前唯一能做到这一点的太赫兹设备。 该校电学工程系副教授邢慧丽(音译)指出,石墨烯自发现以来,一直被当作新研究的理想平台,但至今它在现实中还很少应用,操控太赫兹波就是其应用之一。在2006年时,他们曾想用二维电子气体来操控太赫兹波,去年他们论证了基于石墨烯的高性能设备,今年是首次通过实验证明了这种设备,并将进一步开展研究。(记者 常丽君) 《科技日报》(2012-05-04 二版)

波前倾斜强场太赫兹产生器相关的耗材

  • Eachwave 太赫兹元件 其他光谱配件
    产品简介 波前倾斜强场太赫兹系统原理介绍 铌酸锂(LiNbO3)晶体作为一种应用广泛的光学材料,它优良的电光、声光、压电、热电和非线性光学特性使得铌酸锂晶体可以被广泛的应用于电/声光器件、高温声波传感器、电光调制器(谱克尔盒)、频率转换器件、太赫兹产生器件等等。 一束波前倾斜的飞秒光束照射在特定切割角度的铌酸锂(LiNbO3)晶体上产生太赫兹辐射,太赫兹光束垂直于波前。当太赫兹的波速和激发光波速相等时,相位匹配条件便达成,同时铌酸锂晶体中THz转换效率得到最大的提高。进一步了解波前倾斜产生太赫兹的原理:http://www.eachwave.com/html/258934813.html 铌酸锂(LiNbO3)产品规格:(用于波前倾斜强场太赫兹系统)型号参数 晶体立体图SLN-8-4.5-3-3 MgO:LiNbO3 stoichiometric crystal 0.6%-1% Size 3x3x4.5x8 mm Wedge angle 63° Two side be polished Surface λ/4 at 633 nm Coating AR at 800nm, R0.25% on one side MgO concentration 0.6%-1% SLN-5-9.81-5 MgO:LiNbO3 stoichiometric crystal 0.6%-1% Size 5x9.81x5mm Wedge angle 63° Surface λ/4 at 633 nm Coating AR at 800nm, R0.25% on one side MgO concentration 0.6%-1% SLN-10-19.62-10 MgO:LiNbO3 stoichiometric crystal 0.6% -1% Size 10x19.62x10mm Wedge angle 63° Surface λ/4 at 633 nm Coating AR at 800nm, R0.25% on one side MgO concentration 0.6%-1% LiNbO3晶体应用于强太赫兹的产生: 利用光整流效应产生 THz 的方法是一种常见的 THz 产生方法。在 20 世纪70 年代初,Yajima 以及 Yang 等人分别报道了利用光整流效应在非线性晶体中辐射 THz。当一束强激光在非线性介质中传播的时候,强光在介质内部通过差频振荡会产生一个恒定的电极化场,光整流效应是一种二阶非线性效应,可以看作 Pockels 电光效应的逆过程。利用光整流效应产生 THz 的非线性晶体,一般选择有 LN 晶体、ZnTe 晶体等闪锌矿半导体。当飞秒激光打在非线性晶体上,基于海森伯不确定原理,脉冲宽度为飞秒量级的脉冲激光包含有较宽的频谱,在二阶非线性过程中,这些不同频率的光波差频产生低频的电磁脉冲,这就是 THz辐射。在此非线性过程中,相位匹配是非常重要的因素。相位匹配要求参与非线性过程的各个频率光波的频率和波失都要守恒,只有满足此条件,晶体才能有效的辐射处 THz 脉冲。 铌酸锂晶体参数:晶格结构:三角晶系密度: 4.644 g/ cm3比热:0.15 J/gK带隙 (300 K):4.0 eV硬度≈5MohsSAW 速度3490-3890m/s熔点1530K 电光系数,pm/Vr 33 =30.8r 31 =8.6r 22 =3.4r 51 =28 更多晶体相关产品 碲化锌晶体 ZnTe晶体 铌酸锂晶体 LiNbO3晶体 硒化锌晶体 ZnSe晶体 硒化镓晶体 GaSe晶体 硫化锌晶体 ZnS晶体 磷化镓晶体 GaP晶体 有机晶体 DAST晶体 有机晶体 DSTMS晶体 有机晶体?OH1晶体
  • THz 波片,可调谐太赫兹波片
    太赫兹单色波片一般应用于转换特定波长的偏振态。由于这些波片只能应用于单一波长,在某些情况下(如可调谐太赫兹源)使用起来会很不方便。这种情况下,可调谐太赫兹波片(TWPC)则是一个合理的选择。上海屹持光电最新推出的可调谐太赫兹波片可以在一段光谱范围内实现任意单一波长的相位转变,配套的软件可以计算转换参数和范围。可调谐太赫兹波片由三块透明的石英双折射片子组成,每个片子都安装在一个转盘上可以360°旋转。三个转盘则严格对准固定在同一个基板上。这些片子可以被旋转到特定角度以满足特定波长不同偏振态的相位延迟。旋转角度则可以根据软件计算,除了片子的旋转角度,软件还可以计算相位延迟量,有效光轴以及偏振角度和对应波长的关系。可调谐太赫兹波片(TWPC)参数:工作模式操作波长范围半波片80um-160um(1.875-3.75THz)内任意波长1/4波片150um-300um(1-2THz)内任意波长双折射滤波片120um(2.5THz)通光孔径24mm测试数据可调太赫兹谐波片(TWPC)的不同工作模式测试数据均在傅里叶光谱仪 Bruker Vertex 70中完成1,可调太赫兹谐波片(TWPC)作为1/2波片TWPC放置在两块平行的偏振片之间,测试波长120um2,可调太赫兹谐波片(TWPC)作为1/4波片计算数据:TWPC放置在两块偏振片之间,检测偏振片在不同角度下的透过率曲线,测试波长220um实测数据:TWPC放置在两块偏振片之间,检测偏振片在不同角度下的透过率曲线,测试波长220um3, 可调太赫兹谐波片(TWPC)作为双折射滤波片TWPC放置在两块正交的偏振片之间,测试波长120um
  • 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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