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    激光驅動強場太赫茲源匯總

    圖1,強場太赫茲激光驅動技術匯總THz輻射,包括連續波太赫茲和脈沖模式太赫茲,已被用于對復雜材料中的基本過程進行表征和深入了解。這些研究大多使用了相對較弱的THz場,因此探測的是材料的線性響應,而沒有引發顯著的材料改性。然而,最近通過激發材料的非線性THz響應,THz科學領域開辟了全新的途徑。強THz場可以主動驅動材料達到較大的幅度,從而可能產生新型物質狀態。例如,模擬表明,強THz短脈沖激發物質可能導致電性或磁性有序區域的重大改性,并使自由離子的加速達到約1MeV,后續加速...

    • 2025

      3-14

      太赫茲時域光譜儀在生命科學領域的應用正逐漸展現出其優勢和潛力。以下是對該儀器在生命科學領域應用的詳細分析:一、工作原理與特點1.太赫茲波段的優勢非電離性與低能量:太赫茲波的光子能量非常低,大約是X射線光子能量的百分之一。這一特性使得太赫茲時域光譜儀在對生物樣本進行檢測時,不會像X射線那樣對生物組織產生電離輻射損傷,避免了對生物樣本的破壞,從而可以在保持樣本活性的前提下進行檢測。高穿透性:太赫茲波對許多非極性、非金屬材料有良好的穿透性,能夠透過一些包裝材料、生物組織等進行檢測。...

    • 2025

      3-11

      太赫茲時域光譜儀在材料科學中的應用優勢:1.高靈敏度和分辨率檢測微弱信號:太赫茲時域光譜儀能夠檢測到極其微弱的太赫茲信號。這使其可以用于研究具有低濃度摻雜或微弱電磁響應的材料體系。例如,在檢測半導體材料中的雜質摻雜時,即使摻雜濃度很低,光譜儀也能通過分析太赫茲波的衰減和相移來檢測到雜質的存在。精細結構分辨:憑借其高分辨率,它可以區分材料內部非常細微的結構差異。在研究多層薄膜材料時,能夠清晰地分辨出每個薄膜層的厚度、介電常數等參數。對于納米材料,如碳納米管或納米晶體,光譜儀可以...

    • 2024

      8-5

      太赫茲源量子級聯激光器(THzQuantumCascadeLaser,THz-QCL)主要用于產生太赫茲波段的激光,廣泛應用于科學研究、安全檢測、醫學應用等領域。太赫茲源量子級聯激光器是一種基于半導體耦合量子阱子帶間電子躍遷的單極性半導體激光器。它通過在半導體異質結構材料的導帶中形成電子的受激光學躍遷,產生相干極化THz輻射。這種激光器的工作原理與通常的半導體激光器不同,其激射方案是利用垂直于納米級厚度的半導體異質結薄層內由量子限制效應引起的分離電子態,在這些激發態之間產生粒...

    • 2024

      7-1

      飛秒激光器現已應用在許多實驗室和工業中,它們可以產生超短激光脈沖。光纖飛秒激光器產生的光譜通常對應于鐿(Yb)和鉺(Er)的光譜窗口,中心波長典型值為1030nm和1550nm。1fs等于10-15秒,時間間隔超級短暫,通常這種飛秒激光器通常被稱為超快激光器。由于其固有的穩定性、免維護操作和光學安全性,以全光纖形式出現的超快激光器有著誘人的應用前景。由于受到其摻雜增益介質的限制,大多數飛秒激光器波長基本固定,這極大地限制飛秒激光應用范圍。當然還有其他摻雜介質(銩、鈥)的飛秒激...

    • 2024

      6-20

      窄線寬單頻激光器是激光技術中的一個重要分支,其工作機制主要依賴于特殊的激光諧振腔和激活介質的特性。本文將詳細介紹它的工作機制。1、激光諧振腔激光諧振腔是激光器的核心部分,它由兩個反射鏡組成,通常是一個部分反射鏡和一個全反射鏡。這兩個反射鏡之間的空間形成了激光的增益介質。當激活介質被激發時,會產生光子,這些光子在諧振腔內來回反射,形成光束。由于諧振腔的反饋機制,光子的相位和頻率變得非常一致,從而產生了相干性高的單頻激光。2、激發機制激活介質可以是氣體、液體、固體或者半導體材料。...

    • 2024

      6-7

      中紅外激光的產生和使用對科研工作者一向都不容易,即使在先進的激光實驗室,使用者往往會花費大部分時間對準和調整中紅外激光光源參數,而不能專注于中紅外激光應用本身。目前市場上缺乏簡單易用的中紅外光源,這大大減緩了中紅外光譜、高光譜成像、激光-物質相互作用和非線性光學等領域的科學進步。FemtumUltraTune系列在這篇文章中,我們將介紹Femtum先進的科學激光器FemtumUltraTune3400。這款臺式可調超快光纖激光器可以在一秒鐘內覆蓋3000至3400nm(294...

    • 2024

      5-14

      屹持光電推出的大面積光電導天線輻射源,具有不同的極化類型,并且具有激發面積大,轉換效率高的優點。該系列太赫茲光電導天線的特點是:除了通常的線性極化外,還可以產生徑向或者方位偏振的太赫茲輻射。徑向極化輻射特別適合比如使用線波導進行傳輸的應用。用飛秒激光脈沖激發的光電導發射器是廣泛使用的單周期太赫茲(THz)輻射脈沖源。通過應用交叉電極幾何形狀,可以顯著提高發射極效率和太赫茲輸出功率。為了防止由相反方向加速的電子產生的太赫茲波的破壞性干擾,第二次金屬化(下圖圖中綠色部分)可防止第...

    • 2024

      5-9

      隨著信息技術的飛速發展,光纖通信作為現代通信的核心技術之一,其帶寬的提升對于滿足日益增長的數據傳輸需求具有重要意義。在眾多提升光纖通信帶寬的技術中,啁啾光纖光柵憑借其性能優勢,成為了一個備受關注的研究方向。一、原理與特點啁啾光纖光柵是一種特殊的光纖光柵,其纖芯折射率變化幅度或折射率變化的周期沿光纖軸向逐漸變大(小),從而在軸向不同位置反射不同波長的入射光。這種特殊的結構使得它具有反射譜寬、在反射帶寬內具有漸變的群時延等特點。群時延曲線的斜率即光纖光柵的色散值,因此可以利用它作...

    • 2024

      4-25

      太赫茲熱釋電探測器參數對比型號MPY-01MPY-RSMPY-RS2SPY(µV/√Hz)131825131500(cm√Hz/W)1.8?10^85.0?10^8(cm√Hz/W)0.4?10^82.0?10^8MN21電池,≥30小時操作時間低噪聲電源(±12V,ThorlabsLDS12B)低噪聲電源高度:76.0厚度:22.9高度:71.5厚度:25.5高度:71.5厚度:25.5寬度:28200nm-30µm(333-50,00...

    • 2024

      4-7

      在科技的迅速發展中,我們對時間的精準感知變得越來越重要。UPD超快探測器就是一種能夠以沒有過的速度捕捉光信號的設備。它不僅在科學研究領域有著廣泛的應用,還在通信、醫療等領域展現出了強大的潛力。1.技術原理核心技術是基于光電導效應。當光子擊中探測器表面時,會引發內部電子的運動,形成電流信號。通過精密的電路和信號處理技術,可以將這個電流信號轉換成數字信號,并進一步分析和處理。其關鍵在于實現光信號到電信號的高效轉換,以及對信號的快速捕獲和處理。2.應用領域UPD超快探測器在科學研究...

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