Возмещение пошлин США: с 1 сентября 2025 года Swiss THz гарантирует принять на себя любые пошлины США, введённые в 2025 году. Гарантия распространяется на новые заказы органических кристаллов или спектрометров на сумму свыше 3,000 USD при запросе в момент оформления заказа.
Swiss Terahertz
Инструмент толщины
Главная/Продукция/Специальная продукция/Источник THz STFT с плоским спектром
Источник THz STFT с плоским спектром
STFT с плоским спектром — в пределах 10 dB
0.10.3131030ИСТОЧНИК THZ STFT С ПЛОСКИМ СПЕКТРОМ
Плоская вершина 1.0–4.6 THz2.2 октавы в пределах 10 dBПиковое поле > 10 MV/cmЧетыре конфигурации накачка–зонд
Специальная продукция · Плоская вершина 1–4.6 THz, > 10 MV/cm

Источник THz STFT с плоским спектром

Swiss THz Flat Top Bullet Source

Терагерцовый источник, выход которого во всей рабочей полосе остаётся в пределах 10 dB от пика, а не образует всплеск на одной частоте со спадом по обе стороны. Плоская вершина STFT проходит от 1.0 до 4.6 THz — ширина 3.6 THz, 2.2 октавы — и приходит одним импульсом. Выше 10 MV/cm импульс не просто зондирует образец, а воздействует на него.

STFT с плоским спектром1.0 – 4.6 THz
Пиковое электрическое поле> 10 MV/cm
Энергия в импульсе4 µJ
Размер фокуса0.14 mm (станция 1)
Применения
  • Нелинейная терагерцовая спектроскопия
  • Оптическая накачка с терагерцовым зондированием — фотопроводимость, время жизни носителей, переходное экранирование
  • Терагерцовая накачка, терагерцовое зондирование — фазовые переходы под действием поля, насыщение
  • Терагерцовая накачка, оптическое зондирование — наведённое полем двулучепреломление
  • Измерения сверхбыстрого переключения, разрешение ≈ 1 ps
  • Терагерцовая визуализация и неразрушающий контроль
Цена по запросу
Изготавливается под заказ — запросите предложение
Отгрузка из Цюриха
Срок поставки по запросу

Цены на сайте приведены только для ориентировочной оценки. Точные цены могут быть до 20% выше в зависимости от текущего курса валют — пожалуйста, запросите официальное предложение.

Зачем нужна плоская вершина — большинство терагерцовых источников даёт пик на одной частоте и спад по обе стороны от неё, поэтому измерение сильно на пике и зашумлено во всём остальном диапазоне. Плоская вершина сохраняет полезную мощность по всей полосе — одно сканирование, равное качество, без выделенной частоты.

Четыре конфигурации — накачкой и зондом может быть как терагерцовый импульс, так и лазер, и схема стенда позволяет реализовать все четыре сочетания без перестройки. Выбор определяет, что именно вы измеряете. Лазер воздействует на электроны через запрещённую зону; терагерцовое поле — на то, что движется медленно: носители, фононы, спины, связи.

Две станции фокусировки, в любом порядке — в какой бы конфигурации вы ни работали, пучки сходятся в одном из двух фокусов. Станция 1 — жёсткий фокус, наименьшее пятно и наибольшее поле, 0.14 mm. Станция 2 — станция образца, с большим пространством вокруг образца, 0.26 mm.

Как измеряется поле — Сильный терагерцовый импульс кратковременно искажает кристалл алмаза, и величина возникающего керровского вращения напрямую даёт напряжённость поля, без измерителя мощности. Метод проверен по полностью независимой калибровке на другом источнике, и результаты совпали с точностью около 8 %. Для масштаба: 10 MV/cm сравнимо с полем, удерживающим электроны в атомах, поэтому импульс способен управлять материалом, а не только зондировать его.

Как включаются электроны — сканирование задержки между двумя импульсами превращает горизонтальную ось в шкалу времени. В полупроводнике, переходящем в проводящее состояние, сигнал падает более чем на 90 % по мере появления электронов, а фронт короче пикосекунды — достаточно быстро, чтобы следить за самим переключением, а не только за его последствиями.

Видеть сквозь материалы — терагерцовое излучение проходит через пластик, бумагу, керамику и ткань, но задерживается металлом и водой, что позволяет заглянуть внутрь запечатанных упаковок, покрытий и композитов, не вскрывая и не повреждая их. Плоский спектр STFT помогает и здесь: каждая частота диапазона приходит с пригодным сигналом, поэтому контраст не падает при отходе от одной выделенной частоты.

  • ▸ Значения получены при пусковых измерениях на этой системе с трактом пучка в открытом воздухе. Продувка тракта их повышает. Полные протоколы измерений, методики и неопределённости предоставляются по запросу.
  • ▸ Водяной пар поглощает терагерцовое излучение, поэтому тракт пучка обычно продувают.
Кратко
Полоса STFT с плоским спектром1.0 – 4.6 THz
Ширина плоской вершины2.2 октавы
Максимум при3.4 THz
Полезный диапазонвплоть до 12 THz
Пиковое электрическое поле> 10 MV/cm
Гарантированный минимум8 MV/cm
Энергия в импульсе4 µJ
Эффективность преобразования0.6 – 0.9 %
Энергия импульса накачки≈ 0.7 mJ
Лазер накачки1030 nm, ytterbium
Размер фокуса, станция 1 / 20.14 / 0.26 mm
ДетектированиеПоле, а не мощность
Встроенные камерыТерагерц + лазер
Диапазон задержкиС моторизацией, шаги в ps
Высота пучка135 mm
Габариты120 × 90 cm (корпус Terabullet)
Четыре конфигурации
ОптикаТерагерцЛазерная вспышка создаёт носители; терагерцовый импульс считывает возникающую проводимость. Фотопроводимость, время жизни носителей, переходное экранирование.
ОптикаОптикаОбычная нестационарная абсорбционная спектроскопия с использованием двух лазерных плеч, уже имеющихся на столе. Динамика населённостей выше запрещённой зоны.
ТерагерцТерагерцСильный импульс возбуждает образец, а второй терагерцовый импульс его считывает. Нелинейный терагерцовый отклик, фазовые переходы под действием поля, насыщение.
ТерагерцОптикаТерагерцовое поле искажает образец, а лазер считывает наведённое двулучепреломление. Именно этим путём выполняется измерение поля.

Накачкой и зондом может служить как терагерцовый импульс, так и лазер, и все четыре сочетания доступны без перестройки стенда.

Измерение переключения
Изменение сигнала при переключении> 90 %
Временное разрешение≈ 1 ps
Минимальный шаг задержки0.015 ps
Терагерцовая визуализация
КамераРеальное время
Объективf/0.7
Показанный размер элемента3 mm

Документация и иллюстрации
STFT в корпусе Terabullet — габариты 120 × 90 cm
STFT в корпусе Terabullet — габариты 120 × 90 cm
Измеренная плоская вершина STFT. A — приходящее электрическое поле, записанное непосредственно во времени. B — тот же импульс в сухом и во влажном воздухе, приведённый к одной высоте. C — сама плоская вершина, 3.6 THz в пределах 10 dB. D — полный диапазон с собственным шумом детектора; SNR выше 10 dB вплоть до 12.3 THz. Зелёный — сухой тракт пучка, оранжевый — обычный воздух помещения.
Измеренная плоская вершина STFT. A — приходящее электрическое поле, записанное непосредственно во времени. B — тот же импульс в сухом и во влажном воздухе, приведённый к одной высоте. C — сама плоская вершина, 3.6 THz в пределах 10 dB. D — полный диапазон с собственным шумом детектора; SNR выше 10 dB вплоть до 12.3 THz. Зелёный — сухой тракт пучка, оранжевый — обычный воздух помещения.
Две станции фокусировки. Каждый кадр — реальное изображение с камеры: терагерцовое, лазерное и их наложение, на каждой станции. Станция 1 — 0.14 mm, станция 2 — 0.26 mm.
Две станции фокусировки. Каждый кадр — реальное изображение с камеры: терагерцовое, лазерное и их наложение, на каждой станции. Станция 1 — 0.14 mm, станция 2 — 0.26 mm.
Импульс, проходящий через алмаз. Высота этого пика керровского вращения прямо даёт напряжённость поля — без измерителя мощности.
Импульс, проходящий через алмаз. Высота этого пика керровского вращения прямо даёт напряжённость поля — без измерителя мощности.
Полупроводник становится проводящим. Лазерная вспышка высвобождает электроны; терагерцовый импульс приходит через заданный интервал и находит его почти непрозрачным. Два скана, два шага сканирования, один и тот же результат.
Полупроводник становится проводящим. Лазерная вспышка высвобождает электроны; терагерцовый импульс приходит через заданный интервал и находит его почти непрозрачным. Два скана, два шага сканирования, один и тот же результат.
Терагерцовая фотография — отверстие 3 mm и металлическое лезвие, снятые напрямую терагерцовой камерой. Одна короткая экспозиция, без какой-либо коррекции.
Терагерцовая фотография — отверстие 3 mm и металлическое лезвие, снятые напрямую терагерцовой камерой. Одна короткая экспозиция, без какой-либо коррекции.

Применения