
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.
- 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
Prazo de entrega sob consulta
Os preços on-line têm caráter apenas orientativo. Os preços exatos podem ser até 20% mais altos conforme a taxa de câmbio vigente — solicite uma cotação formal.
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.
| Banda de topo plano do STFT | 1.0 – 4.6 THz |
|---|---|
| Largura do topo plano | 2.2 oitavas |
| Mais intenso em | 3.4 THz |
| Faixa utilizável | até 12 THz |
| Campo elétrico de pico | > 10 MV/cm |
| Mínimo garantido | 8 MV/cm |
| Energia por pulso | 4 µJ |
| Eficiência de conversão | 0.6 – 0.9 % |
| Energia do pulso de bombeio | ≈ 0.7 mJ |
| Laser de acionamento | 1030 nm, ytterbium |
| Tamanho do foco, estação 1 / 2 | 0.14 / 0.26 mm |
| Detecção | Campo, não potência |
| Câmeras integradas | Terahertz + laser |
| Faixa de atraso | Motorizado, passos de ps |
| Altura do feixe | 135 mm |
| Área ocupada | 120 × 90 cm (gabinete Terabullet) |
| Óptico | Terahertz | Um flash de laser cria portadores; o pulso de terahertz lê a condutividade que surge. Fotocondutividade, tempo de vida dos portadores, blindagem transiente. |
| Óptico | Óptico | Absorção transiente convencional, usando os dois braços de laser já presentes na bancada. Dinâmica de população acima da banda proibida. |
| Terahertz | Terahertz | O pulso intenso excita a amostra e um segundo pulso terahertz a lê. Resposta terahertz não linear, mudanças de fase induzidas por campo, saturação. |
| Terahertz | Óptico | O 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.
| Variação de sinal na comutação | > 90 % |
| Resolução temporal | ≈ 1 ps |
| Menor passo de atraso | 0.015 ps |
| Câmera | Tempo real |
| Objetiva | f/0.7 |
| Tamanho do detalhe exibido | 3 mm |






