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激光驅(qū)動強(qiáng)場太赫茲源匯總

圖1,強(qiáng)場太赫茲激光驅(qū)動技術(shù)匯總THz輻射,包括連續(xù)波太赫茲和脈沖模式太赫茲,已被用于對復(fù)雜材料中的基本過程進(jìn)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(yīng),而沒有引發(fā)顯著的材料改性。然而,最近通過激發(fā)材料的非線性THz響應(yīng),THz科學(xué)領(lǐng)域開辟了全新的途徑。強(qiáng)THz場可以主動驅(qū)動材料達(dá)到較大的幅度,從而可能產(chǎn)生新型物質(zhì)狀態(tài)。例如,模擬表明,強(qiáng)THz短脈沖激發(fā)物質(zhì)可能導(dǎo)致電性或磁性有序區(qū)域的重大改性,并使自由離子的加速達(dá)到約1MeV,后續(xù)加速...

  • 2024

    8-5

    太赫茲源量子級聯(lián)激光器(THzQuantumCascadeLaser,THz-QCL)主要用于產(chǎn)生太赫茲波段的激光,廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、安全檢測、醫(yī)學(xué)應(yīng)用等領(lǐng)域。太赫茲源量子級聯(lián)激光器是一種基于半導(dǎo)體耦合量子阱子帶間電子躍遷的單極性半導(dǎo)體激光器。它通過在半導(dǎo)體異質(zhì)結(jié)構(gòu)材料的導(dǎo)帶中形成電子的受激光學(xué)躍遷,產(chǎn)生相干極化THz輻射。這種激光器的工作原理與通常的半導(dǎo)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(dǎo)體異質(zhì)結(jié)薄層內(nèi)由量子限制效應(yīng)引起的分離電子態(tài),在這些激發(fā)態(tài)之間產(chǎn)生粒...

  • 2024

    7-1

    飛秒激光器現(xiàn)已應(yīng)用在許多實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)中,它們可以產(chǎn)生超短激光脈沖。光纖飛秒激光器產(chǎn)生的光譜通常對應(yīng)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(shí)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(wěn)定性、免維護(hù)操作和光學(xué)安全性,以全光纖形式出現(xiàn)的超快激光器有著誘人的應(yīng)用前景。由于受到其摻雜增益介質(zhì)的限制,大多數(shù)飛秒激光器波長基本固定,這極大地限制飛秒激光應(yīng)用范圍。當(dāng)然還有其他摻雜介質(zhì)(銩、鈥)的飛秒激...

  • 2024

    6-20

    窄線寬單頻激光器是激光技術(shù)中的一個(gè)重要分支,其工作機(jī)制主要依賴于特殊的激光諧振腔和激活介質(zhì)的特性。本文將詳細(xì)介紹它的工作機(jī)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(gè)反射鏡組成,通常是一個(gè)部分反射鏡和一個(gè)全反射鏡。這兩個(gè)反射鏡之間的空間形成了激光的增益介質(zhì)。當(dāng)激活介質(zhì)被激發(fā)時(shí),會產(chǎn)生光子,這些光子在諧振腔內(nèi)來回反射,形成光束。由于諧振腔的反饋機(jī)制,光子的相位和頻率變得非常一致,從而產(chǎn)生了相干性高的單頻激光。2、激發(fā)機(jī)制激活介質(zhì)可以是氣體、液體、固體或者半導(dǎo)體材料。...

  • 2024

    6-7

    中紅外激光的產(chǎn)生和使用對科研工作者一向都不容易,即使在先進(jìn)的激光實(shí)驗(yàn)室,使用者往往會花費(fèi)大部分時(shí)間對準(zhǔn)和調(diào)整中紅外激光光源參數(shù),而不能專注于中紅外激光應(yīng)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(zhì)相互作用和非線性光學(xué)等領(lǐng)域的科學(xué)進(jìn)步。FemtumUltraTune系列在這篇文章中,我們將介紹Femtum先進(jìn)的科學(xué)激光器FemtumUltraTune3400。這款臺式可調(diào)超快光纖激光器可以在一秒鐘內(nèi)覆蓋3000至3400nm(294...

  • 2024

    5-14

    屹持光電推出的大面積光電導(dǎo)天線輻射源,具有不同的極化類型,并且具有激發(fā)面積大,轉(zhuǎn)換效率高的優(yōu)點(diǎn)。該系列太赫茲光電導(dǎo)天線的特點(diǎn)是:除了通常的線性極化外,還可以產(chǎn)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(dǎo)進(jìn)行傳輸?shù)膽?yīng)用。用飛秒激光脈沖激發(fā)的光電導(dǎo)發(fā)射器是廣泛使用的單周期太赫茲(THz)輻射脈沖源。通過應(yīng)用交叉電極幾何形狀,可以顯著提高發(fā)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(chǎn)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(shù)的飛速發(fā)展,光纖通信作為現(xiàn)代通信的核心技術(shù)之一,其帶寬的提升對于滿足日益增長的數(shù)據(jù)傳輸需求具有重要意義。在眾多提升光纖通信帶寬的技術(shù)中,啁啾光纖光柵憑借其性能優(yōu)勢,成為了一個(gè)備受關(guān)注的研究方向。一、原理與特點(diǎn)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(jié)構(gòu)使得它具有反射譜寬、在反射帶寬內(nèi)具有漸變的群時(shí)延等特點(diǎn)。群時(shí)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(shù)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(shí)操作時(shí)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(fā)展中,我們對時(shí)間的精準(zhǔn)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(shè)備。它不僅在科學(xué)研究領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,還在通信、醫(yī)療等領(lǐng)域展現(xiàn)出了強(qiáng)大的潛力。1.技術(shù)原理核心技術(shù)是基于光電導(dǎo)效應(yīng)。當(dāng)光子擊中探測器表面時(shí),會引發(fā)內(nèi)部電子的運(yùn)動,形成電流信號。通過精密的電路和信號處理技術(shù),可以將這個(gè)電流信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,并進(jìn)一步分析和處理。其關(guān)鍵在于實(shí)現(xiàn)光信號到電信號的高效轉(zhuǎn)換,以及對信號的快速捕獲和處理。2.應(yīng)用領(lǐng)域UPD超快探測器在科學(xué)研究...

  • 2024

    3-26

    光束質(zhì)量分析儀是一種用于評估光束質(zhì)量的重要設(shè)備,能夠?qū)馐目臻g分布、波前形狀、偏振狀態(tài)等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行精確測量和分析。其性能直接影響著光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和調(diào)試的準(zhǔn)確性和效率,因此關(guān)鍵技術(shù)的研究和發(fā)展對于提升該分析儀的性能至關(guān)重要。1、性能關(guān)鍵技術(shù)之一是高靈敏度的探測器。優(yōu)秀的探測器可以實(shí)現(xiàn)對光束微弱信號的快速、準(zhǔn)確檢測,保證測量結(jié)果的可靠性和穩(wěn)定性。目前,常用的探測器包括光電二極管、CCD傳感器和像素陣列等,其靈敏度、動態(tài)范圍和響應(yīng)速度是影響分析儀性能的重要因素。2、空間分辨能力也...

  • 2024

    3-20

    優(yōu)化半導(dǎo)體皮秒激光器的脈沖輸出特性及穩(wěn)定性控制策略可能包括以下幾個(gè)方面:1.使用半導(dǎo)體可飽和吸收鏡(SESAM):通過實(shí)驗(yàn)對比分析,多量子阱和體材料作為可飽和吸收層的SESAM對鎖模激光器輸出特性的影響。選擇合適的SESAM可以提高輸出功率和鎖模區(qū)間,同時(shí)使得脈沖寬度變窄。2.控制非飽和損耗:在設(shè)計(jì)SESAM時(shí),需要注意量子阱周期數(shù)過高可能導(dǎo)致較大的非飽和損耗,這會降低相同泵浦功率下的輸出功率。因此,需要平衡調(diào)制深度和非飽和損耗,以優(yōu)化激光器的性能。3.光纖布拉格光柵(FBG...

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