US-Zollerstattung: Ab dem 1. September 2025 garantiert Swiss THz, alle im Jahr 2025 eingeführten US-Zölle zu übernehmen. Die Garantie gilt für neue Bestellungen organischer Kristalle oder Spektrometer über 3,000 USD, sofern sie bei der Bestellung angefordert wird.
Swiss Terahertz
BNA Organic Crystal
Sapphire-BNA, IP-geschützt> 6 MV/cm (pp)Ti:Sa 800 nm
Komponenten

BNA Organic Crystal

N-benzyl-2-methyl-4-nitroaniline

BNA erzeugt und detektiert im Terahertz- und im mittleren Infrarotbereich. Es arbeitet mit Ti:Sa 800 nm, mit OPA / OPCPA und mit 1030-nm-Lasern. Unsere IP-geschützte Sapphire-BNA-Technologie verhindert, dass der Kristall unter Hochleistungspumpen bei Ti:Sa 800 nm aufheizt und schmilzt. Mit einem 1250-nm-OPA gepumpt liefert es > 6 MV/cm (pp) bei 0.8 % Effizienz.

PumpeTi:Sa · OPA · 1030 nm
Eingang1 mJ @ 800 nm
THz-Ausgang1 MV/cm · 2.1 µJ
Ti:Sa 800 nm> 4 MV/cm
Funktionen
  • THz/MIR-Generator und -Detektor
  • Multi-THz-Generator
  • Frequenzverdoppler
Kontakt
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Anwendungen — Wir setzen unsere IP-geschützte Sapphire-BNA-Technologie ein, um Schäden an BNA-Kristallen durch Hochleistungs-Ti:Sa-800-nm-Laser zu vermeiden.

Saphir hilft deutlich dabei, das Aufheizen und Schmelzen des BNA-Kristalls zu verhindern. Die Bilder unten sind Wärmebilder, 2 kHz / 800 nm. Sapphire-BNA wurde 12 mJ/cm² ausgesetzt, Glass-BNA wurde 3.7 mJ/cm² ausgesetzt. Arbeit von A. Gopal (Universität Jena, Deutschland). Idee von Johannes Hasse (PSI, Schweiz).

Beispielausgang, Ti:Sa 800 nm — > 4 MV/cm (pp). Glatter Verlauf des elektrischen Feldes. Sauberes Strahlprofil. Mit alter Technologie (ohne Saphir). Ergebnis von A. Gopal (Jena, Deutschland). Angenommen bei Opt. Express.

Beispielausgang, OPA 1250 nm — > 6 MV/cm (pp). Sehr breites Spektrum. 0.8 % Effizienz. Sauberes Strahlprofil. Beugungsbegrenzte Fokussierung, gemessen mit unserer RIGI-Mikrobolometerkamera.

  • ▸ Literatur: Opt. Lett. 4, 1777 (2016); APL 98, 091106 (2011); JOSA B 25, B6 (2008); Opt. Express 15, 13212 (2007); Appl. Phys. Lett. 98, 091106 (2011); Opt. Lett. 33, 252 (2008)
Laseranforderungen & erwarteter Ausgang
Betrieb mitTi:Sa 800 nm · OPA / OPCPA · 1030-nm-Laser
Erwarteter Eingang1 mJ Ti:Sa 800 nm
Erwarteter THz-Ausgang1 MV/cm, 2.1 µJ
Ausgang Ti:Sa 800 nm> 4 MV/cm (pp)
Ausgang OPA 1250 nm> 6 MV/cm (pp), 0.8 % Effizienz
Anwendungen
1 — Intensive nichtlineare SpektroskopieVergleich mit herkömmlichen ZnTe-Quellen
2 — Breitbandige lineare SpektroskopieVergleich mit herkömmlichen Lithiumniobat-Quellen
3 — Röntgen-Streak-KameraDas BNA-Spektrum liefert eine 5-mal bessere Streaking-Auflösung als Lithiumniobat, das derzeit in Röntgen-Streak-Kameras eingesetzt wird

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Dokumentation & Abbildungen
BNA-Kristalle
BNA-Kristalle
BNA-Kristallstruktur (Pna21, 150 K)
BNA-Kristallstruktur (Pna21, 150 K)
Wärmebild — Sapphire-BNA bei 12 mJ/cm², 33 °C
Wärmebild — Sapphire-BNA bei 12 mJ/cm², 33 °C
Wärmebild — Glass-BNA bei 3.7 mJ/cm², 84 °C
Wärmebild — Glass-BNA bei 3.7 mJ/cm², 84 °C
Beugungsbegrenzte Fokussierung, gemessen mit der RIGI-Kamera
Beugungsbegrenzte Fokussierung, gemessen mit der RIGI-Kamera
Fokusprofil
Fokusprofil
Verlauf des elektrischen THz-Feldes
Verlauf des elektrischen THz-Feldes
Strahlprofil
Strahlprofil
BNA — Ausgang mit einem 1250-nm-OPA-Pump
BNA — Ausgang mit einem 1250-nm-OPA-Pump
Tabelle zum Anwendungsvergleich
Tabelle zum Anwendungsvergleich
Tabelle zum Anwendungsvergleich
Tabelle zum Anwendungsvergleich
Efficient broadband terahertz generation from organic crystal BNA using near-infrared pump
Efficient broadband terahertz generation from organic crystal BNA using near-infrared pump

Anwendungen

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