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文档简介
激光原理和应用,姜洪梅11021602,1,太赫兹时域光谱技术,太赫兹历史和国内外发展状况太赫兹时域光谱技术的优点,太赫兹时域光谱系统透射太赫兹时域光谱技术反射太赫兹时域光谱技术综述,2,1。太赫兹历史和国内外发展,1896年和1897年,鲁本和尼可拉斯探索了波段;太赫兹一词正式出现在文章中,但在1974年左右,Fleming用它来描述迈克尔逊干涉仪复盖的乐队的谱线。20世纪80年代中期,现代的太赫兹科学和技术真正发展起来;从20世纪90年代中期开始,美国国家基金会、航天局、国防部和国家卫生学会等政府或军事部门继续对太赫兹科学研究项目提供大规模资金支持。3,2004年,美国MIT将太赫兹技术评为“改变未来世界的十大技术”的第五位。日本政府2005年1月8日将太赫兹技术选为“国家支柱技术的十大核心战略目标”。目前,世界上约有130多个研究机构正在进行相关光电材料、太赫兹激光、太赫兹光谱和相关生物医学成像。我国晚些时候开始了太赫兹研究,2005年11月22日在北京香山酒店举行了以“太赫兹科学技术的新发展”为主题的第270次学术讨论会。4,2。太赫兹时域频谱技术的优点,1)带宽约为0.1 5t Hz,一般方法无法获得大带宽。2)光谱仪在室温下运行,可以避免复杂的制冷系统;(3)通过以皮秒为单位的时间分辨率测量波形,可以显示物质的亚皮秒或皮秒级别发生的现象;4)获得的数据包括THz脉冲的振幅和相位信息,因此可以同时测量样品的介电常数的实际部分和虚拟部分。5)有左右信噪比,允许这样高的信噪比相对较短的扫描时间,提高整个系统的稳定性。飞秒激光、太赫兹辐射生成设备及其检测设备、时间延迟控制系统和数据收集和信号处理系统组成的5,3.1透射太赫兹时域频谱技术、QWP: 1/4波长板-o光和e光相位长度差PBS: wolaston棱镜-生成垂直于两个偏振方向的组件、7THz脉冲电场通过电光晶体时,其瞬态电场通过线性电光效应改变电光晶体的折射率各向异性,从而调制晶体的折射率椭球。当另一束光线和THz脉冲同时通过晶体时,晶体产生的双折射使检测脉冲的偏振方向偏转,调整检测光脉冲和THz脉冲之间的时间延迟,检测光检测晶体中发生的偏振变化,就可以获得THz脉冲电场的时间波形。8,3.2反射太赫兹时域光谱技术,在THz脉冲照射样本材料的情况下,THz探测器接收从样本材料反射的脉冲信号。延迟线的作用是调整反射镜的位置,改变探测器到达THz探测器的时间。THz场强可以使用不同的检测光到达时间测量随时间的变化,然后通过傅立叶变换获得反射光谱。9,4。摘要透射太赫兹时域光谱系统在实验上调整较为方便,但更适合于固体材料测量,样品大小有限;同时测量样品不能吸收得太严重。否则,测量的频率范围和测量的精度可能会下降。反射THz时域光谱系统对实验技术要求较高。必须严格重置镜像的位置和示例的位置。否则,
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