自由空间太赫兹光时域系统

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自由空间太赫兹光时域系统相关的厂商

  • 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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自由空间太赫兹光时域系统相关的仪器

  • 自由空间THz-TDS系统德国BATOP公司在THz系统的产品性价比非常高,款式也很多。其主要产品有: TDS10XX;FC TDS和TDS(1060nm飞秒激光器)及其成像系统。主要特点:-飞秒光纤激光器作为激励源-发射天线为PCA-40-05-10-1060-a-l-接收天线为PCA-44-06-10-1060-a-l-延迟线最高可延迟1ns-包含软件性能参数:频率范围0.1~2.5THz动态范围60dB信噪比@0.4 THz1000最短扫描周期0.5s焦点离天线距离50mm频率范围0.1~2.5THz动态范围60dB信噪比@0.4 THz1000最短扫描周期0.5s焦点离天线距离50mm
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  • 太赫兹时域光谱仪 TDS 400-860-5168转3181
    太赫兹时域光谱系统 BATOP GmbH是一家创新型公司,从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。BATOP的一个主要产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。 ► TDS10XX台式太赫兹时域光谱仪 产品特性:² 光谱范围最高可至3.5THz² 带透射测试样品仓,可充氮气² 针对小样品可选聚焦太赫兹光束² 有额外端口,适用于外部光纤耦合测试² 可选x-y-z样品位移台,用于3D扫描透反射测试² T3DS软件支持型号TDS1008TDS1010TDS1015光谱范围0.05 &ndash 3.5 THz(with 800 nm laser)0.05 &ndash 2.5 THz(with 1040 nm laser)0.05 &ndash 2 THz(with 1560 nm laser)动态范围 60 dB 60 dB 50 dB扫描范围500 ps (2 GHz resolution)太赫兹光束直径22 mm (collimated beam) / 1-3 mm (focussed beam)可测样品大小55 x 55 mm (collimated beam) / 5 x 5 mm (focussed beam) ► FC TDS 1550nm光纤耦合太赫兹时域光谱系统主要参数:光谱范围0.05 to 1.5 THz动态范围 50 dB扫描范围500 ps ( 3 GHz frequency resolution)太赫兹光束直径12 mm (collimated option)太赫兹光斑大小1.55 mm @ 1 THz (focusing option)快扫时间0.5 s慢扫时间8 min发射器偏置电压10V调制频率1 to 30 kHz, (10 kHz default) ► FS TDS 1060nm自由空间太赫兹时域光谱系统 产品特性:² 光谱范围最高可至2.5THz² 太赫兹发射和探测模块² 780nm自由空间可选² T3DS软件支持主要参数:光谱范围 0.1 - 2.5 THz动态范围 50 dB光谱分辨率2GHz0.4THz时信噪比1000快扫时间0.5 s太赫兹焦距50mm 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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  • 仪器简介:介绍:太赫兹和亚太赫兹频段(100GHz-10THz)正好填补了电磁波谱的毫米波与红外波谱间的空白,除了太赫兹吸收或反射光谱,生物或其它物体的成像,太赫兹X线断层摄影术,超快太赫兹探针光谱仪方面是被研究的热点外,在半导体、医学及安全生产方面同样有广阔的应用前景。EKSPLA&rsquo s太赫兹光谱分析系统对于扩展系统容量到太赫兹频段的研究者来说是一个非常好的工具。THz时域光谱分析:典型的THz时域光谱学系统如图1,用亚皮秒的太赫兹脉冲透过样品,再经一段对称的自由空间后由探测器接收,测量由此产生的电磁场强度随时间的变化(利用傅立叶变换获得频域上幅度和相位的变化量),进而得到样品的信息。该系统包括超快泵浦激光,光电导天线THz发射器和探测器,泵浦激光光束导向,伴随控制器的机械化的延迟线,锁定放大器和装有实验观察软件计算机,由计算机来获取实验数据。典型的数据收集的例子如图2,发射与探测器间没有放置样品时探测的THz脉冲波行和它的傅立叶光谱。通用性:该系统的设置很容易得到改进。Ekspla提供了四种设备供选择,分别用于传输、反射、成像或泵浦探针探测。最基础(也是最简单的)的设备是用于传输探测。以后可以订购其它光学设备进行系统升级。THz反射系数:对于安全应用,像无损材料检测或细微水痕探测,研究它的反射光谱是很重要的,多种材料在THz范围的反射率可以用光反射系数测量设备记录下来。THz光的入射角可以进行30-50度范围的调整。红光导向光束有利于THz辐射定位样品和样品表面的取向。因为我们的THz发射器提供了极化输出,系统可以根据垂直或水平极化测量进行配置。THz泵浦探针实验:飞秒激光器的引入为研究半导体中超快过程的非平衡动态力学提供了手段。基于此,光泵浦-光学探针技术的应用非常普遍。在采用光泵浦探针技术的试验中,样品一面被超短的强激光脉冲照射,激发出自由电信号,同时一束相对较弱的泵浦信号光从另一面射入,这束THz波改变了样品的光学性质。与纯粹的光学探针技术恰恰相反&mdash 研究发现THz泵浦脉冲在半导体的级带上是非共振的,这就避免了自由电子动力学领域试验中许多人工的假象干扰,可以放心地直接作为探针应用于光泵浦-光学探针系统。THz成像:太赫兹射线能够深入到许多有机材料内部而不伤害材料,这个特长使太赫兹成像非常适合用来测量生物样品。样品的像可以通过光栅扫描获得,可获得的图形分辨率大约1mm。软件:实验观测是基于软件所获得的数据。该软件可以用来参照光谱的探测和传输系数的计算。得到的数据可以保存在硬盘,之后通过专门的软件进行分析。分离的有效器件有利于THz系统的装备,可以控制锁定放大器和其它的设备。1.6GHz奔腾4系列的微处理器笔记本电脑可以用来系统控制。为了比较容易的综合或修正,我们可以提供实验观察源代码。THz组件:THz发射器和探测器是任何THz系统的核心组件。Ekspla生产的THz发射和接收器均集成了低温环境下生长的GaAs(LT-GaAs)晶体材料光电导天线(含微波传输带)和THz透镜,安置在X-Y调整架中。半导体中的电子迁移率和诱捕时间这两个技术指标分别决定了光电导天线在发射器和接收器上的表现。LT-GaAs是最适于太赫兹应用的材料之一,因为它有极高的电子迁移率、较快的电信号捕获时间、很高的击穿电压以及高抗性。另外,我们在低温环境生长GaAs的过程中采用了一种特别的技术,使得光电激发寿命获得了一个远宽于正常的可控波谱范围:从低于100fs 一直到100ps。光电导天线的几何设计,THz透镜组的参数的准确选择和低温GaAs晶体外延法生长过程选择哪类材料的附着层,这些都是非常关键的因素。我们在保留最佳的带宽情况下,通过优化还能输出最高能量的THz辐射。比较典型的THz辐射输出能量超过10&mu W,当锁模超快激光泵浦时能量输出达到100mW,脉宽150fs。探测系统的FWHM带宽超过700 GHz时,可用光谱范围为0.1-3THz。选项净化箱 移动水蒸气吸收在1.5-3 THz范围反射系数测量 可以进行反射光谱探测光泵浦THz探针 可以对半导体及其它材料进行超快泵浦探针光谱分析2D样品成像 可以获得样品图象实时光谱获取 快的光延迟线使得实时光谱记录实验观察源代码技术参数:参量 数据 说明泵浦激光输出能量,mW 60脉宽,fs 50 可选20fs型号波长,nm 760-840脉冲重复频率,MHz 50-100 探索其它的脉冲重复频率光谱仪(传输模式)光谱范围,cm-1 6-100 或0.2-3THz光谱分辨率,GHz 15 70ps的扫描窗口精度,% ± 2 @0.6THz动力学范围 1000:1 电场振幅@0.6THz扫描范围,ps 300 探索更长的扫描范围主要特点:特性:光谱范围0.2-3THz信噪比1000:1@0.6THz光谱分辩率优于15GHz光反射系数测量可选择的光泵浦THz探针配置应用:THz传输光谱分析THz反射光谱分析THz成像光泵浦THz探针光谱仪
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自由空间太赫兹光时域系统相关的资讯

  • 太赫兹脉冲时域反射计系统在半导体行业的开发与应用
    1、前言随着半导体封装变得更小、集成度更高,使用非破坏性、高分辨率技术定位故障的能力变得越来越重要。对失效分析手段提出了挑战,故障高分辨率定位能力的需求逐渐增大。为满足这些要求,Advantest开发了TS9001TDR方案,该系统分析通过利用专有的短脉冲信号处理技术进行高分辨率时域反射测量(Time Domain Reflectometry, TDR),对先进半导体封装、电子元件和印刷电路板中的导线故障区域进行快速、高精度和无损分析。 2、主要应用以3D集成电路为代表的高密度集成电路中存在着无限小的布线结构,布线故障在封装、印刷电路板封装过程中频繁出现。检测故障点需要几十微米分辨率。由于上升时间(约20ps)和抖动(约1ps)的限制,传统示波器TDR方法的故障距离分辨率仍保持数百微米的分辨率。使用TS9001TDR系统可以准确分析各种尖端半导体封装的布线质量,如倒装芯片BGA、晶圆级封装和2.5D/3D IC封装,能够直接连接客户的射频探测系统,针对其设备形状和故障分析环境,实现高速、高分辨率的测量,提供灵活的解决方案。(1) 高度集成的集成电路封装故障分析1) 封装引线故障分析:确定引线故障点位于Si Interposer内还是封装内,识别故障是由预处理还是后处理中的因素引起的2) C4 Bump故障分析:利用测试回路确定和分析安装Si Interposer的条件,对测试回路的菊花链结构进行故障点分析,并对安装条件进行反馈3) TSV、Micro-Bump故障分析:识别层压芯片的故障层4) 印刷电路板PCB故障分析:识别PCB板中通孔和信号线的故障点3、原理与优势(1)原理与技术太赫兹脉冲时域反射计的原理参见上图。其利用两个的飞秒激光器分别泵浦光电导电线,产生高频的太赫兹脉冲信号。飞秒激光器的中心波长1550nm,脉冲宽度50fs。其中,一个飞秒激光器的重复频率50MHz,另一个激光器的重复频率稍有区别。采用两个激光器的重复频率稍有差别的缘由在于,利用两个激光器的差频延迟,可以实现高频太赫兹信号的产生和探测。其工作是高频太赫兹信号通过探针接触芯片的管脚,高频太赫兹信号在芯片封装的引线中传播。当芯片封装没有开断路时,高频太赫兹沿着引线向前传播;当芯片封装的引线等出现开路时,将反射回正峰脉冲信号;当芯片封装引线出现短路时,将反射回负峰脉冲信号。(2)技术优势为了识别故障点,常用的封装无损检测方法包括光发射显微镜(emission microscope)和示波器时域反射计(Time domain Reflectometry, TDR)等,但是这些无损检测方法受到时域信号抖动的限制(信号抖动约1ps),导致分辨率不高,不能定位微米级的失效位置,无法以高分辨率检测开路、短路故障。故亟需高分辨率时域反射计,以提供快速且精准的失效定位。Advantest通过独有的光学采样和电短脉冲生成技术,借助飞秒激光技术,产生抖动小于30fs的超短采样脉冲。可以实现5μm的故障定位分辨率。通过使用自动探针的自动触地功能,进行精确的可重复测量,具有更高精度和效率的故障位置测量。TS9001TDR系统通过自动探针和与CAD设计联动,实例分析芯片封装的引线开路和短路故障定位,可以直观快速定位芯片封装的故障点,实现先进封装的失效分析。4、国内外发展现状Advantest的TS9001TDR系统中采用两个超短脉冲激光器异步采样,采取异步采样技术可以使系统不再需要机械式的光学延迟线,并且具有超高速的信号扫描速度。是目前全球独一的技术,目前国内外没有同类设备。5、发展趋势随着晶圆代工制程不断缩小,摩尔定律逼近极限,先进封装是后摩尔时代的必然选择,3D封装迅猛发展。作为一种全新的实现定位方法,在未来的几年里,太赫兹TDR技术将继续保持高速发展的势头。随着关键技术的不断发展,相关产品的种类将越来越丰富,行业应用和相关配套服务也将越来越广泛。搭载脉冲电磁波产生和高速采样的超短脉冲光纤激光器的太赫兹TDR设备,有助于半导体3D封装的故障分析。 6、总结与展望 在实际芯片测量过程中,太赫兹脉冲信号耦合至芯片内部衰减较为严重,对于太赫兹脉冲的信噪比提出了很高的要求。为了进一步提高测量精度和芯片内的传输路径,提高信噪比是亟需攻克的问题。另外芯片内部的引线存在阻抗不匹配又没有完全开路的情况,对于这类Soft Open的芯片检测,TDR波形分析需要结合信号模拟仿真,增强对信号的解读。对于材料的吸收系数、折射率、介电常数等光谱特性,可以用太赫兹时域光谱仪表征,这也是爱德万测试太赫兹技术的核心应用。目前爱德万测试已经有太赫兹时域光谱成像系统,通过发射和接收时域太赫兹信号至样品,可以实现生物医学样品、食品农产品、化学品、复合材料、通讯材料等的光谱特性表征。(爱德万测试(中国)管理有限公司 供稿)
  • 大恒科技牵头的国家重大仪器专项之太赫兹时域光谱仪开发通过验收
    3月13日,大恒新纪元科技股份有限公司(简称“大恒科技”)宣布,由公司牵头承担的国家重大科学仪器开发专项“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪开发”项目进展顺利,进度和成果产出达到任务书要求的考核指标,顺利通过综合验收。“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪开发”项目概述项目编号:2012YQ140005;项目组织单位:北京市科学技术委员会;项目牵头单位:大恒新纪元科技股份有限公司;项目第一技术支撑单位:首都师范大学;项目协作单位:北京大学、南京大学、中国科学院电子学研究所、上海理工大学、北京理工大学、清华大学、中国农业大学、北京农产品质量检测与农田环境检测技术研究中心、中央民族大学、北京中医药大学东直门医院、中国石油大学(北京)、东莞理工学院、中国科学院半导体研究所;项目起止年限:2012年10月至2017年9月;项目总体目标: 攻克太赫兹源、探测器等模块联用和集成关键技术,研发纳米金属薄膜宽频谱太赫兹源、Nb5N6超薄膜的室温太赫兹探测等关键部件,开发仪器操作平台软件与谱解析系统软件,通过系统集成和工程化开发,研发出性能稳定、质量可靠的基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪;通过在食品安全检测、药品分析、临床 检测、油气分析等领域中的应用开发,丰富太赫兹时域光谱仪的测试应用功能, 并在材料无损检测、环境监测等领域推广。该项目国家给予重大科学仪器设备开发专项资金人民币6,780万元,分阶段拨付,由牵头单位、第一技术支撑单位和协作单位共同使用。“基于飞秒激光的太赫兹时域光谱仪开发”项目验收情况该项目主要针对太赫兹时域光谱仪及各个关键模块进行了研究和开发,先后开发出具有自主知识产权的超快激光器、太赫兹源、太赫兹探测器等一系列核心产品,形成了四款各具特色的太赫兹时域光谱仪,打破了国外太赫兹技术在国内的价格垄断地位,具有较强的市场竞争力。目前太赫兹光谱仪已经在无损检测形成销售,该项目还在食品安全、民族医药、肾病检测、石油勘探、半导体材料等五个领域进行太赫兹的示范应用研究,进一步拓展了太赫兹时域光谱仪的应用,为太赫兹技术的产业化奠定了基础。关于大恒新纪元科技股份有限公司大恒科技于1998年12月14日注册成立,原名新纪元物产股份有限公司,1999年9月9 日更名为大恒新纪元科技股份有限公司;于2000 年11月29日在上海证券交易所上市(600288)。公司主营业务为光机电一体化产品、信息技术及办公自动化产品、数字电视网络编辑及播放系统、半导体元器件。据大恒科技业绩报告,2019年度实现营业收入33.06亿元,归属于上市公司股东的净利润7,308.76万元;2020上半年公司实现营业收入8.74亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-2,201.73万元。
  • 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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自由空间太赫兹光时域系统相关的论坛

  • 太赫兹时域光谱

    [color=#444444]求助!我最近测试了太赫兹时域光谱,只得到了时间和电场强度的数据,请问如何处理成折射光谱和吸收光谱的数据?[/color]

  • 什么是冷自由空间?什么是暖自由空间?冷暖自由空间的相对大小有什么意义?

    [color=#000000]在分析过程中,样品管是部分浸没在冷浴(如液氮)中的,因此总自由空间是由冷自由空间和暖自由空间两部分组成的。其中浸没于液氮液位下的部分称为冷自由空间(冷域,cold-zone),在液位以上处于室温环境部分称为暖自由空间(暖域,warm-zone)。[/color] [color=#000000] 自由空间是系统中吸附质分子传递、扩散的区域。液氮温度(77K)下同体积所包含的分子数是室温300K 的4 倍,可以说在整个自由空间中冷自由空间对死体积的贡献远大于暖自由空间。冷自由空间越小,或者暖自由空间中所含气体分子数越多,压力测量也就越准确。[/color] [color=#000000] [/color] [b][color=#000000][/color][/b]

  • 2000万美元的太赫兹光谱市场到底在哪里?

    2000万美元的太赫兹光谱市场到底在哪里?

    太赫兹波介于微波与红外之间,波长大概在0.1mm(100um)到1mm范围。太赫兹光谱和其他光谱技术形成互补,许多化合物(毒品、炸药和各种形态的原料药)在太赫兹波段具有独特的指纹特征谱。太赫兹波不会引起生物组织的光致电离,人类可以安全接触。各种各样的商业太赫兹光谱仪已经在市场上销售,包括传统的频域系统、时域系统、成像系统和便携式仪器。2012年的全球实验室太赫兹光谱的需求约为2000万美元,并且至少有六个主要的竞争对手能够提供商业化太赫兹光谱仪器。尽管2013年太赫兹光谱市场面临一个具有挑战性的环境,但是仍然会获得中等个位数的增长。而且到2014年这一市场预期会达到两位数的强劲增长。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310142026_470848_2063536_3.png

自由空间太赫兹光时域系统相关的耗材

  • 自由空间THz-TDS 太赫兹时域光谱系统
    自由空间THz-TDS 太赫兹时域光谱系统德国BATOP公司在THz系统的产品性价比非常高,款式也很多。主要产品有: TDS10XX、FC TDS和TDS(1060nm飞秒激光器)及其成像系统。 自由空间结构THz-TDS是基于1060nm飞秒光纤激光器的时域光谱系统。 主要特点:飞秒光纤激光器作为激励源发射天线为PCA-40-05-10-1060-a-l接收天线为PCA-44-06-10-1060-a-l延迟线最高可延迟1ns包含软件性能参数:频率范围0.1~2.5THz动态范围60dB 信噪比@0.4 THz1000最短扫描周期0.5s焦点离天线距离50mm
  • 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。
  • 太赫兹时域光谱仪(台式)
    太赫兹时域光谱仪(台式) 筱晓光子供应太赫兹时域光谱仪(Benchtop),如下模块组成:飞秒激光器、光导天线、延迟线、脉冲发生器、锁相放大器、密封样品室、操作软件、笔记本电脑。该系列THz太赫兹时域光谱仪是一种透射式检测系统,为了便于将系统扩展至反射模式和成像模式,外部光纤耦合模块可供选择。SpecificationsTDS1008 with 800nm laserTDS1010 with 1040nm laserTDS1015 with 1560nm laserSpectral range0.05-3.5Thz0.05-2.5Thz0.05-2ThzDynamic range60dB60dB50dBScan range500ps (2GHz resolution)THz beam diameter22mm (collimated beam)/1-3mm (focussed beam) Sample size55×55mm (collimated beam)/5×5mm (focussed beam)Supply voltage100-240V, 50-60HzDimensions600×600×250mm3Weight50kg
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