
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.
- 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
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.
| Полоса STFT с плоским спектром | 1.0 – 4.6 THz |
|---|---|
| Ширина плоской вершины | 2.2 октавы |
| Максимум при | 3.4 THz |
| Полезный диапазон | вплоть до 12 THz |
| Пиковое электрическое поле | > 10 MV/cm |
| Гарантированный минимум | 8 MV/cm |
| Энергия в импульсе | 4 µJ |
| Эффективность преобразования | 0.6 – 0.9 % |
| Энергия импульса накачки | ≈ 0.7 mJ |
| Лазер накачки | 1030 nm, ytterbium |
| Размер фокуса, станция 1 / 2 | 0.14 / 0.26 mm |
| Детектирование | Поле, а не мощность |
| Встроенные камеры | Терагерц + лазер |
| Диапазон задержки | С моторизацией, шаги в ps |
| Высота пучка | 135 mm |
| Габариты | 120 × 90 cm (корпус Terabullet) |
| Оптика | Терагерц | Лазерная вспышка создаёт носители; терагерцовый импульс считывает возникающую проводимость. Фотопроводимость, время жизни носителей, переходное экранирование. |
| Оптика | Оптика | Обычная нестационарная абсорбционная спектроскопия с использованием двух лазерных плеч, уже имеющихся на столе. Динамика населённостей выше запрещённой зоны. |
| Терагерц | Терагерц | Сильный импульс возбуждает образец, а второй терагерцовый импульс его считывает. Нелинейный терагерцовый отклик, фазовые переходы под действием поля, насыщение. |
| Терагерц | Оптика | Терагерцовое 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.
| Изменение сигнала при переключении | > 90 % |
| Временное разрешение | ≈ 1 ps |
| Минимальный шаг задержки | 0.015 ps |
| Камера | Реальное время |
| Объектив | f/0.7 |
| Показанный размер элемента | 3 mm |






