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Swiss Terahertz
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Fonte THz STFT de topo plano
STFT topo plano — dentro de 10 dB
0.10.3131030FONTE THZ STFT DE TOPO PLANO
Topo plano 1.0–4.6 THz2.2 oitavas dentro de 10 dB> 10 MV/cm de campo de picoQuatro configurações bombeio–sonda
Produtos especiais · Topo plano 1–4.6 THz, > 10 MV/cm

Fonte THz STFT de topo plano

Swiss THz Flat Top Bullet Source

Uma fonte de terahertz cuja saída permanece dentro de 10 dB do seu pico em toda a banda de trabalho, em vez de ter um pico em uma frequência e cair dos dois lados. O topo plano do STFT vai de 1.0 a 4.6 THz — 3.6 THz de largura, 2.2 oitavas — e chega em um único pulso. Acima de 10 MV/cm o pulso não apenas observa a amostra, ele a excita.

STFT topo plano1.0 – 4.6 THz
Campo elétrico de pico> 10 MV/cm
Energia por pulso4 µJ
Tamanho do foco0.14 mm (estação 1)
Aplicações
  • Espectroscopia terahertz não linear
  • Bombeamento óptico e sonda terahertz — fotocondutividade, tempo de vida de portadores, blindagem transiente
  • Bombeio terahertz, sonda terahertz — mudanças de fase induzidas por campo, saturação
  • Bombeio terahertz, sonda óptica — birrefringência induzida por campo
  • Medições de chaveamento ultrarrápido, resolução ≈ 1 ps
  • Imageamento terahertz e inspeção não destrutiva
Preço sob consulta
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Por que o topo plano importa — A maioria das fontes terahertz tem um pico em uma frequência e cai dos dois lados, de modo que a medição é forte no pico e ruidosa em todo o resto. Um topo plano mantém intensidade utilizável em toda a banda — uma varredura, qualidade uniforme, nenhuma cor favorecida.

Quatro configurações — O bombeio e a sonda podem ser o pulso de terahertz ou o laser, e a bancada é disposta de modo que as quatro combinações sejam acessíveis sem remontagem. A escolha define o que se aprende. O laser atua sobre os elétrons através do gap de banda; o campo de terahertz atua sobre o que se move lentamente — portadores, fônons, spins, ligações.

Duas estações de foco, em qualquer ordem — Qualquer que seja a configuração utilizada, os feixes se encontram em um de dois focos. A estação 1 é o foco fechado, menor spot e campo mais intenso, em 0.14 mm. A estação 2 é a estação de amostra, com mais espaço ao redor da amostra, em 0.26 mm.

Como o campo é medido — Um pulso intenso de terahertz distorce brevemente um cristal de diamante, e a amplitude da rotação Kerr resultante fornece diretamente a intensidade do campo, sem nenhum medidor de potência envolvido. O método foi verificado contra uma calibração totalmente independente em outra fonte e os dois concordaram dentro de cerca de 8 %. Para efeito de escala, 10 MV/cm é comparável ao campo que mantém os elétrons ligados aos átomos, razão pela qual o pulso pode acionar um material em vez de apenas sondá-lo.

Observando os elétrons se ligarem — Varrer o atraso entre os dois pulsos transforma o eixo horizontal em um relógio. Em um semicondutor que se torna condutor, o sinal cai mais de 90 % conforme os elétrons surgem, e a borda tem menos de um picossegundo de largura — rápido o bastante para acompanhar o próprio chaveamento, e não apenas suas consequências.

Ver através dos materiais — a luz de terahertz atravessa plástico, papel, cerâmica e tecidos, mas é barrada por metal e água, o que a torna útil para inspecionar o interior de embalagens lacradas, revestimentos e compósitos sem abri-los ou danificá-los. O topo plano do STFT também ajuda aqui — toda frequência da banda chega com sinal utilizável, de modo que o contraste não se perde fora de uma cor privilegiada.

  • ▸ Os valores provêm de medições de comissionamento neste sistema, com o caminho do feixe em ar livre. A purga do caminho os aumenta. Registros completos de medição, métodos e incertezas estão disponíveis mediante solicitação.
  • ▸ O vapor d'água absorve luz terahertz, razão pela qual o caminho do feixe normalmente é purgado.
Visão geral
Banda de topo plano do STFT1.0 – 4.6 THz
Largura do topo plano2.2 oitavas
Mais intenso em3.4 THz
Faixa utilizávelaté 12 THz
Campo elétrico de pico> 10 MV/cm
Mínimo garantido8 MV/cm
Energia por pulso4 µJ
Eficiência de conversão0.6 – 0.9 %
Energia do pulso de bombeio≈ 0.7 mJ
Laser de acionamento1030 nm, ytterbium
Tamanho do foco, estação 1 / 20.14 / 0.26 mm
DetecçãoCampo, não potência
Câmeras integradasTerahertz + laser
Faixa de atrasoMotorizado, passos de ps
Altura do feixe135 mm
Área ocupada120 × 90 cm (gabinete Terabullet)
Quatro configurações
ÓpticoTerahertzUm flash de laser cria portadores; o pulso de terahertz lê a condutividade que surge. Fotocondutividade, tempo de vida dos portadores, blindagem transiente.
ÓpticoÓpticoAbsorção transiente convencional, usando os dois braços de laser já presentes na bancada. Dinâmica de população acima da banda proibida.
TerahertzTerahertzO pulso intenso excita a amostra e um segundo pulso terahertz a lê. Resposta terahertz não linear, mudanças de fase induzidas por campo, saturação.
TerahertzÓpticoO campo terahertz distorce a amostra e o laser lê a birrefringência induzida. Este é o caminho usado para a medição do campo.

O bombeio e a prova podem ser o pulso de terahertz ou o laser, e as quatro combinações são acessíveis sem remontar a bancada.

Medição de comutação
Variação de sinal na comutação> 90 %
Resolução temporal≈ 1 ps
Menor passo de atraso0.015 ps
Imageamento terahertz
CâmeraTempo real
Objetivaf/0.7
Tamanho do detalhe exibido3 mm

Documentação e figuras
STFT no gabinete Terabullet — área ocupada de 120 × 90 cm
STFT no gabinete Terabullet — área ocupada de 120 × 90 cm
O topo plano do STFT, medido. A — o campo elétrico que chega, registrado diretamente no tempo. B — o mesmo pulso em ar seco e em ar úmido, escalonados à mesma altura. C — o próprio topo plano, 3.6 THz dentro de 10 dB. D — a faixa completa, com o piso de ruído do próprio detector; SNR acima de 10 dB até 12.3 THz. Verde é um caminho de feixe seco, laranja é ar ambiente comum.
O topo plano do STFT, medido. A — o campo elétrico que chega, registrado diretamente no tempo. B — o mesmo pulso em ar seco e em ar úmido, escalonados à mesma altura. C — o próprio topo plano, 3.6 THz dentro de 10 dB. D — a faixa completa, com o piso de ruído do próprio detector; SNR acima de 10 dB até 12.3 THz. Verde é um caminho de feixe seco, laranja é ar ambiente comum.
Duas estações de foco. Cada quadro é uma imagem real de câmera — terahertz, laser e os dois sobrepostos, em cada estação. Estação 1 em 0.14 mm, estação 2 em 0.26 mm.
Duas estações de foco. Cada quadro é uma imagem real de câmera — terahertz, laser e os dois sobrepostos, em cada estação. Estação 1 em 0.14 mm, estação 2 em 0.26 mm.
O pulso atravessando o diamante. A altura deste pico de rotação Kerr fornece a intensidade do campo diretamente — sem medidor de potência.
O pulso atravessando o diamante. A altura deste pico de rotação Kerr fornece a intensidade do campo diretamente — sem medidor de potência.
Um semicondutor tornando-se condutor. Um flash de laser libera elétrons; o pulso de terahertz chega um instante controlado depois e o encontra quase opaco. Duas varreduras, dois tamanhos de passo, o mesmo resultado.
Um semicondutor tornando-se condutor. Um flash de laser libera elétrons; o pulso de terahertz chega um instante controlado depois e o encontra quase opaco. Duas varreduras, dois tamanhos de passo, o mesmo resultado.
Uma fotografia de terahertz — um furo de 3 mm e uma lâmina metálica, projetados diretamente sobre uma câmera de terahertz. Uma única exposição curta, sem nenhuma correção.
Uma fotografia de terahertz — um furo de 3 mm e uma lâmina metálica, projetados diretamente sobre uma câmera de terahertz. Uma única exposição curta, sem nenhuma correção.

Aplicações