太赫兹消色偏振转换器

仪器信息网太赫兹消色偏振转换器专题为您提供2024年最新太赫兹消色偏振转换器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括太赫兹消色偏振转换器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的太赫兹消色偏振转换器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合太赫兹消色偏振转换器相关的耗材配件、试剂标物,还有太赫兹消色偏振转换器相关的最新资讯、资料,以及太赫兹消色偏振转换器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

太赫兹消色偏振转换器相关的厂商

  • 博微太赫兹信息科技有限公司是由中电博微电子科技有限公司控股的高科技企业,注册资本共8200万,团队成员具备太赫兹安检基础技术、系统技术和应用技术的研发设计能力,研发团队90%以上具备硕士及以上学历,平均年龄30岁。 公司依托中国电子科技集团公司军工背景,率先成为央企改革试点单位,布局公共安全大产业。在掌握核心技术基础上,与时俱进、自主研发,以“中国智造”太赫兹高科技产品,成为我国的安检安防行业的领跑者。 首创的“TeraSnap”太赫兹人体安检仪,采用了国际领先的被动式太赫兹人体成像技术,是目前国内唯一具有自主知识产权,并率先获得公安部认证的采用太赫兹技术的安检产品。公司致力于打造“更安全、更可靠、更文明、更高效”的人体安检产品,引领和带动未来安检的技术革新,提供更完美的人体安检解决方案。
    留言咨询
  • 浙江万旭太赫兹技术有限公司于2015年07月14日成立。法定代表人陈家标,公司经营范围包括:太赫兹波技术及产品研发、销售及运用推广;从事生物技术、医药技术、农业技术、污水处理技术领域内的技术研发、技术服务、技术转让;第二类医疗器械的研发、生产;从事商品及技术的进出口业务;化妆品、纺织品、服装、鞋帽、日用百货、第一类医疗器械、消毒产品的批发、零售等
    留言咨询
  • OBE太赫兹作为一家专注于智能安防和智慧安检的专业服务商,致力于为全球范围内的政府、机场、公安司法、海关口岸、会议会展中心等多领域的客户,提供门控、智能出入口及科技安检的整体解决方案。 ????通过与中科院、航天院所、高等院校等国内一流科研机构合作,OBE太赫兹研发并生产了适用于多领域应用的被动式太赫兹、主动式毫米波人体安检设备,并结合全球领先的潜在情绪智能分析系统,帮助客户解决出入口管理及安全保障的问题,用世界一流的科学技术,让世界更安全更美好!
    留言咨询

太赫兹消色偏振转换器相关的仪器

  • THz消色偏振转换器(APC)是THz宽带相位转换器的特例。宽带相位转换器计算的基本方法是众所周知的。然而,如果测量系统有高分辨率,它们是不适合的。所以,考虑到干扰效应,我们修改了这种方法。宽带相变压器包括几个特别导向的水晶石英板。该板被固定在固定器上。根据琼斯形式主义,几个延迟片的系统和仅包括所谓的&ldquo 减速器&rdquo 和&ldquo 旋转器&rdquo (见图一)这两个元素的系统是光学相等的。减速器提供所需的相移(通常是&pi 和&pi /2)。旋转器在角&omega 处旋转偏振面。根据琼斯形式主义的宽带相转换器和它的相对于偏振器和分析器的位置 常用规格:Type:THz Achromatic Polarization ConverterRetardation:L/4Operating wavelength range, um:60-300 or specified by customerRetardation tolerance, %:+/-3 or specified by customerClear aperture, mm:25 (standard) or 25 (upon request)Holder:conventional optical component mount or rotator
    留言咨询
  • 一,Tydex太赫兹线栅偏振片一,Tydex太赫兹线栅偏振片对于RF和THz范围,我们生产线栅偏振器,用于极化150μm至数cm波长范围内的辐射。它们由11μm厚的平行钨丝制成,安装在无衬底的支架中。Tydex太赫兹线栅偏振片,Tydex太赫兹线栅偏振片通用参数特征:&bull 能够承受高能量的入射辐射;&bull 由于没有衬底提供所需极化的高透射率;&bull 提供高度极化;&bull 由钨丝制成;&bull 安装在支架上(标有电线方向的保护环)。线栅偏振器相对于聚丙烯栅极偏振器的优势:&bull 由于没有衬底,因此可以更好地传输所需的极化;&bull 能承受高强度辐射。应用:&bull 太赫兹光谱学;&bull THz显微镜;&bull 传感器和探测器;&bull 傅里叶光谱学;&bull THz和SHF旋光法。规格:波长范围,μm≥ 150支架直径,mm≤ 152通光孔径,mm≤136所需偏振光透射率K1,%>92 非所需偏振的透射率K2,%<0.1消光系数Е=10*Log(K1/K2),dB>30图1消光系数,dB图2.非期望极化的传输,%图3期望极化的传输率,%偏振器是在圆形(2-6英寸直径)支架中提供的。2英寸偏振片的工作孔径为36毫米,6英寸偏振片为136毫米。二 ,太赫兹线栅偏振片/偏振器THz wire grid polarizer (钨丝直径 5/10um)这些线栅太赫兹偏振片是由5um直径的钨丝制成,线间距可以缩短至12.5um, 适用于短波50 um(0.05-6THz)至更高的波长。 下面的表格中是我们所能提供的标准线栅太赫兹偏振片的规格(包括通光孔径、尺寸等)。10um直径的钨丝制成线栅太赫兹偏振片,线间距可以缩短至25um, 适用于短波100 um(0.05-3THz)至更高的波长。 下面的表格中是我们所能提供的标准线栅太赫兹偏振片的规格(包括通光孔径、尺寸等)。太赫兹线栅偏振片/偏振器THz wire grid polarizer (钨丝直径 5/10um),太赫兹线栅偏振片/偏振器THz wire grid polarizer (钨丝直径 5/10um)通用参数5 um线栅太赫兹偏振片 (5um直径的钨丝制成,0.1-6THz)刻痕表示透射光的偏振轴。线间距12.5um太赫兹偏振片:型号外径尺寸mm通光孔径mm厚度mm框架材料PW005-012-02525147电镀铝PW005-012-050503410电镀铝PW005-012-075755610电镀铝PW005-012-1001008012电镀铝PW005-012-15015012412电镀铝线间距16um太赫兹偏振片:型号外径尺寸mm通光孔径mm厚度mm框架材料PW005-016-02525147电镀铝PW005-016-050503410电镀铝PW005-016-075755610电镀铝PW005-016-1001008012电镀铝PW005-016-15015012412电镀铝线间距22um太赫兹偏振片:型号外径尺寸mm通光孔径mm厚度mm框架材料PW005-022-02525147电镀铝PW005-022-050503410电镀铝PW005-022-075755610电镀铝PW005-022-1001008012电镀铝PW005-022-15015012412电镀铝三,太赫兹线栅偏振片THz wire grid polarizer产品类型:1、5 um线栅偏振片 (5um直径的钨丝制成,高频至6THz/50um)这些线栅偏振片是由5um直径的钨丝制成,线间距可以缩短至12.5um,适用于短波50 um(6THz)至更高的波长。下面的表格中是我们所能提供的标准线栅偏振片的规格(包括通光孔径、尺寸等)。2、10 um线栅偏振片 (10um直径的钨丝制成,高频至3THz/100um)这些线栅偏振片是由10um直径的钨丝制成,线间距可以缩短至25um,适用于短波100 um(3THz)至更高的波长。下面的表格中是我们所能提供的标准线栅偏振片的规格(包括通光孔径、尺寸等)。
    留言咨询
  • 杭州谱镭光电技术有限公司(HangzhouSPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门等。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件、高性能大口径瞬态(脉冲)激光波前畸变检测干涉仪(用于流场、波前等分析)、高性能光滑表面缺陷分析仪、大口径近红外平行光管、Semrock公司的高品质生物用滤波片以及Meos公司的光学教学仪器等。 拉曼激光器,量子级联激光器,微型光谱仪,光机械,Oceanoptics,Thorlabs 。。。热线电话: / 传真:+86571 8807 7926网址: /邮箱:
    留言咨询

太赫兹消色偏振转换器相关的资讯

  • 西安交大:3D打印超宽带太赫兹超材料吸波器
    太赫兹波,指频率为0.1-10 THz的电磁波,位于微波和红外之间,属于电子学与光子学的过渡区间。由于具有光子能量低、穿透力强、特征光谱分辨能力好等属性,太赫兹技术在生物传感、无损检测以及高速无线通讯等领域具有重要的应用前景。然而,由于自然界中的天然材料在太赫兹频段没有电磁响应,导致太赫兹频段的功能材料和器件非常匮乏,这也是造成太赫兹技术尚未广泛应用的重要原因。THz超材料,一种新型的周期性人工电磁材料,其性质主要取决于所设计的结构,通过特定的结构设计,可获得与自然界已知材料截然不同的电磁性质,从而实现丰富的功能器件,如吸波器、调制器和偏振转换器等。目前常见的太赫兹超材料,主要由光刻工艺制备得到,存在制备工艺复杂、加工成本高的问题。此外,目前宽带吸波器常采用上下重叠式多层结构设计,其在太赫兹频段所需的多步光刻工艺更是进一步提高了加工难度及成本。因此,探索太赫兹器件的无光刻、低成本、简单高效的制备方法获得超宽带太赫兹吸波器,将有利于促进太赫兹技术的繁荣发展。 近日,西安交通大学张留洋教授课题组提出了一种偏振不敏感的超宽带太赫兹吸波器设计及其制备方法,该超宽带吸波器由叠堆于类宝塔基底表面的多层环形谐振器构成,通过相邻谐振器共振模式的重叠实现带宽的扩展,最终通过叠堆12层圆形和环形谐振器实现1.07-2.88 THz频段的近完美吸收。该研究结合微尺度3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)制备得到实验样件,实验测试结果验证了宽带吸收机理的准确性。该成果以“Three-Dimensional Printed Ultrabroadband Terahertz Metamaterial Absorbers”为题发表于国际期刊Physical Review Applied上,该研究工作由西安交通大学机械工程学院博士生沈忠磊与硕士生李胜男共同合作完成。图1 具有面外形态的太赫兹吸波器结构示意图图2 太赫兹超宽带吸收谱 通过结合微尺度3D打印技术,超宽带太赫兹吸波器可由简单的三步工艺制备得到。其中,周期性阵列的三维类宝塔结构采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)加工得到。实验结果表明:得益于高精度的微尺度3D打印技术,测试所得的宽带吸收谱谐振频率和吸收幅值均与数值模拟结果较为吻合。图3 太赫兹超宽带吸波器实验验证(其中单元周期Px=Py=185μm,顶层圆形谐振器半径r12=10μm, 叠堆环形谐振器宽度w=6μm,叠堆层厚Dt=10μm) 此外,文章进一步证明了该制备方法之于常见太赫兹窄带吸波器制备的适用性。实验结果表明:两种太赫兹窄带吸波器的吸收谱测试结果与数值模拟结果和理论结果均较为吻合,表明基于微尺度3D打印技术的制备方法同样可实现对常见太赫兹窄带吸波器的高质量制备。图4 太赫兹窄带吸波器实验验证原文链接:https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.16.014066官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 西安交大《Physical Review Applied》:3D打印超宽带太赫兹超材料吸波器
    太赫兹波,指频率为0.1-10 THz的电磁波,位于微波和红外之间,属于电子学与光子学的过渡区间。由于具有光子能量低、穿透力强、特征光谱分辨能力好等属性,太赫兹技术在生物传感、无损检测以及高速无线通讯等领域具有重要的应用前景。然而,由于自然界中的天然材料在太赫兹频段没有电磁响应,导致太赫兹频段的功能材料和器件非常匮乏,这也是造成太赫兹技术尚未广泛应用的重要原因。THz超材料,一种新型的周期性人工电磁材料,其性质主要取决于所设计的结构,通过特定的结构设计,可获得与自然界已知材料截然不同的电磁性质,从而实现丰富的功能器件,如吸波器、调制器和偏振转换器等。目前常见的太赫兹超材料,主要由光刻工艺制备得到,存在制备工艺复杂、加工成本高的问题。此外,目前宽带吸波器常采用上下重叠式多层结构设计,其在太赫兹频段所需的多步光刻工艺更是进一步提高了加工难度及成本。因此,探索太赫兹器件的无光刻、低成本、简单高效的制备方法获得超宽带太赫兹吸波器,将有利于促进太赫兹技术的繁荣发展。 近日,西安交通大学张留洋教授课题组提出了一种偏振不敏感的超宽带太赫兹吸波器设计及其制备方法,该超宽带吸波器由叠堆于类宝塔基底表面的多层环形谐振器构成,通过相邻谐振器共振模式的重叠实现带宽的扩展,最终通过叠堆12层圆形和环形谐振器实现1.07-2.88 THz频段的近完美吸收。该研究结合微尺度3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)制备得到实验样件,实验测试结果验证了宽带吸收机理的准确性。该成果以“Three-Dimensional Printed Ultrabroadband Terahertz Metamaterial Absorbers”为题发表于国际期刊Physical Review Applied上,该研究工作由西安交通大学机械工程学院博士生沈忠磊与硕士生李胜男共同合作完成。图1 具有面外形态的太赫兹吸波器结构示意图图2 太赫兹超宽带吸收谱 通过结合微尺度3D打印技术,超宽带太赫兹吸波器可由简单的三步工艺制备得到。其中,周期性阵列的三维类宝塔结构采用面投影微立体光刻3D打印技术(nanoArch S130,摩方精密)加工得到。实验结果表明:得益于高精度的微尺度3D打印技术,测试所得的宽带吸收谱谐振频率和吸收幅值均与数值模拟结果较为吻合。图3 太赫兹超宽带吸波器实验验证(其中单元周期Px=Py=185μm,顶层圆形谐振器半径r12=10μm, 叠堆环形谐振器宽度w=6μm,叠堆层厚▲t=10μm) 此外,文章进一步证明了该制备方法之于常见太赫兹窄带吸波器制备的适用性。实验结果表明:两种太赫兹窄带吸波器的吸收谱测试结果与数值模拟结果和理论结果均较为吻合,表明基于微尺度3D打印技术的制备方法同样可实现对常见太赫兹窄带吸波器的高质量制备。图4 太赫兹窄带吸波器实验验证原文链接:https://journals.aps.org/prapplied/abstract/10.1103/PhysRevApplied.16.014066
  • 太赫兹无损检测技术及应用
    1. 太赫兹技术太赫兹(Terahertz,THz)又称远红外波,被评为“改变未来世界的十大技术”之一,其频率位于0.1 THz至10 THz,如图1所示。从能量辐射角度,太赫兹辐射能量介于电子与光子之间,在无线电领域被称为亚毫米波,在光学领域通常被命名为远红外辐射。太赫兹波段两侧的微波与红外波段技术研究已经非常成熟,且得到了广泛应用。然而,由于太赫兹源的功率强度和太赫兹接收器的探测灵敏度落后于邻近的微波和红外波段,一定程度上限制了太赫兹技术发展,使得该频段很长一段时间被称为“太赫兹间隙”。从本世纪八十年代中期以来,伴随着物理学超快激光技术的发展,太赫兹源越来越强大,探测器也越来越灵敏,太赫兹技术得以迅猛发展。太赫兹时域光谱技术、太赫兹成像技术以及利用非线性效应产生大功率太赫兹是其中为数不多的重大突破,将太赫兹研究推向了中心舞台。太赫兹技术在无极性非金属材料检测方面明显优于传统方法,而且比其他方法有更高的时间分辨率,极大促进了太赫兹技术在无损检测领域应用。图1 THz波频谱分布2. 太赫兹时域光谱系统依据太赫兹波源类型差异,太赫兹检测技术可分为脉冲型和连续型。连续型太赫兹成像系统效率较高,但其频谱宽度较窄且缺乏时间信息。这促使脉冲型太赫兹时域光谱(Terahertz-time domain spectroscopy, THz-TDS)技术成为无损检测与分析领域的“舞台新星”。该技术具有以下独特优点:(1)相干性:由于光电导与光整流产生太赫兹脉冲的独特机制,使得其单色性较好,具有极强时间与空间相干性,太赫兹脉冲的相干长度甚至可以达到ns量级。这一特性使太赫兹相干测量技术得以实现。(2)强穿透性:太赫兹的穿透性与物质的颜色等物理性质无关,仅仅取决于物质的极性,太赫兹无法透过极性物质,而对于纸张、陶瓷以及涂层等非极性材料,太赫兹对绝大部分非极性物质具有极强的穿透性,其透过非极性物质时能量衰减极小。(3)低能性:相较于物质中各种化学键的键能,1 THz单光子能量远低于键能,一般仅仅为4.1 meV,不会引起物质发生电离作用,也就不会导致被测物质损伤,从而保证了该技术的安全性。(4)瞬态性:太赫兹脉冲时间宽度通常仅为皮秒量级,甚至能达到亚皮秒量级,可以用于材料的超快过程研究。(5)特征指纹性:脉冲太赫兹辐射的频谱范围从数百GHz到几THz,而许多生物大分子的振动和转动能级、以及半导体和超导材料的声子振动能级均落在太赫兹频段。分子振动和转动能级在太赫兹频段往往具有独特的吸收峰,这种独特的吸收特性使得每种物质拥有独一无二的指纹吸收谱。因此,特征指纹性使得太赫兹技术在光谱分析和物质识别等方面具有得天独厚的优势和广阔的应用前景。太赫兹时域光谱系统检测原理,如图2所示。图2 太赫兹时域光谱系统原理飞秒脉冲激光器产生飞秒脉冲激光,脉冲激光在光纤中传输会产生色散、偏振以及非线性效应等,这些现象均会对脉冲品质产生不利影响。在光纤中传输后的飞秒脉冲激光首先需要进行色散补偿,再由偏振分束镜将飞秒激光分为探测光和泵浦光两束,探测光将会直接照射在用于探测的光电导天线上,另一束泵浦光先汇聚在太赫兹发射器上并通过光电导天线两侧的偏置电压产生THz脉冲。最后用准直透镜和非球面聚焦透镜对THz脉冲聚焦后,将THz脉冲准直聚焦照射在待测样品上,携带样品信息的THz信号再次经过分束器的反射后返回太赫兹探测器,光电导天线检测器上的探测光通过测量THz电场的变化来获得微弱的电流信号,该电流信号经过锁相放大等操作后转化为THz时域信号波形,最后计算机通过A/D转换器等效采样收集获得样品的THz检测信号。3. 太赫兹无损检测技术研究进展由于太赫兹技术的安全性、高分辨率和无接触非破环性等优点,在无损检测领域备受关注,该技术在检测领域主要可分为以下两个方面:(1)缺陷成像太赫兹(Terahertz, THz)成像技术在许多领域被视为最前沿技术之一,在无损检测中取得了巨大进步。中国矿业大学范孟豹教授课题组在THz成像取得了相关研究进展。2020年,该团队基于时域有限差分数值模型模拟了热障涂层不同脱粘缺陷情况下的太赫兹信号,基于支持向量机方法实现了缺陷自动辨识。同年,发表了太赫兹成像技术进展综述论文。2021年,团队分析了太赫兹图像乘性噪声产生机理,提出基于同态滤波的THz图像增强模型,消除了太赫兹图像局部伪影,提高了图像的边缘强度。同年,课题组结合蜂窝材料纹理提出了新型滤波算子,称为苯环算子,消除了边缘与高斯-泊松噪声在高频混叠现象,提高成像质量。同时,撰写了THz超分辨率成像系统与信号处理技术综述论文。图3 苯环算子去噪方法(2)参数检测参数测量是表征材料服役与状态关键一环,在无损检测行业中备受关注。White首次使用反射式THz时域光谱系统对热障涂层厚度进行检测,但在其研究中取热障涂层折射率为固定经验值,并不能适用不同制备工艺条件和所有服役工况下的热障涂层;Fukuchi提出定位THz反射信号的三个反射峰,通过朗伯比尔定理获得了热障涂层的折射率,该方法需要THz信号的反射峰,不适应于薄涂层与多层结构的涂层。Krimi等人利用广义的Rouard模型来模拟任意多层薄膜内的太赫兹波与物质的相互作用,然而其使用的遗传优化算法存在收敛速度慢、控制变量较多等问题。近年来,随着人工智能方法快速,发展太赫兹与机器学习相结合参数测量方法应用广泛。中国矿业大学范孟豹教授课题组在参数测量方面取得了相关研究进展。2020年,范孟豹教授团队构建了多层涂层太赫兹信号解析模型,提出了基于全局优化算法减小实验与仿真信号间残差,反演出涂层厚度与折射率参数。2021年,课题组提出了差分进化自适应教与学优化算法,平衡全局与局部寻优能力,准确求解出热障涂层材料参数。同年,课题组针对Fuhucki方法需要手动定位反射的问题,提出了将长短时记忆神经网络与太赫兹技术相结合,完成了时域信号中多反射峰自动定位,实现热障涂层厚度与折射率在线测量。2022年,团队从THz参数测量机理出发,分析出折射率测量需要频域信息,据此开展了小波时频研究,并基于卷积神经网络建立了时频图与厚度、折射率间数学映射。同年,团队提出了全新的THz参数测量视角,深入探究了THz波与热障涂层间作用机理,发现了THz信号前两反射峰携带了测厚关键信息,阐述了实验与仿真信号在峰值处吻合度高的原因。据此,提出了基于模型驱动的THzResNet网络新结构,形成了可解释网络框架,最终实验结果表明THzResNet能够准确预测出热障涂层厚度,测量误差小于1%。图4 多反射峰自动定位方法图5 THzResNet新结构4. 总结随着材料科学技术进步,非金属材料应用逐渐广泛,使得具有非接触、非电离、波长短等优点太赫兹技术必将成为无损检测行业新星,解决缺陷成像与光学参数测量的行业痛点问题。作者简介范孟豹,博士,教授,博士研究生导师,机器人工程系主任,专业负责人,入选江苏省六大人才高峰资助计划。2009年6月毕业于浙江大学控制科学与工程专业,获工学博士学位,2015年1月至2016年1月在英国Newcastle University大学做访问学者。主要研究方向为智能机器人感知理论及应用研究。作为项目负责人,主持国家自然基金项目3项、JKW基础加强项目子课题、“863”计划子课题、江苏省自然科学基金面上项目、高等学校博士学科点专项科研基金新教师项目、国家博士后科学基金特别资助项目、国家博士后科学基金面上项目等项目,承担各类项目近30项。在国内外期刊及学术会议上发表SCI收录论文50余篇、EI收录10余篇。申请国家发明专利40余项,授权发明专利25项,出版专著1部。获国家安全生产监督管理总局科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖、中国腐蚀与防护学会一等奖等省部级奖励3项。担任科技部重点研发项目评审专家、教育部和浙江省科技奖励评审专家、国家自然科学基金项目函评专家、重庆与江西省基金项目评审专家,担任IEEE Transactions on Industrial Informatics、IEEE Transactions on Industrial Electronics、Mechanical Systems and Signal Processing、IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement、NDT&E International、Measurement、IEEE Sensors Journal、机械工程学报、中国机械工程等30多个期刊审稿人。欢迎对太赫兹检测技术有兴趣的同行通过邮件联系:wuzhi3495@cumt.edu.cn。近三年课题组与太赫兹检测技术相关的学术论文:(1) 参数测量[1] Binghua Cao, MengyunWang, Xiaohan Li, Mengbao Fan, et al. Accurate thickness measurement of multilayer coatings on metallic substrate using pulsed terahertz technology. IEEE Sensors Journal, 2020, 20(6): 3162-3171.[2] Fengshan Sun, Mengbao Fan, Binghua Cao, et al. Terahertz based thickness measurement of thermal barrier coatings using long short-term memory networks and local extrema[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, 18(4): 2508-2517.[3] Fengshan Sun, Mengbao Fan, Binghua Cao, et al. THzResNet: A physics-inspired two-stream residual network for thermal barrier coating thickness measurement [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2022, Early Access.[4] 孙凤山, 范孟豹, 曹丙花, 等. 基于时频关键信息融合的热障涂层太赫兹准确测厚方法. 机械工程学报, 2022. (录用).[5] 曹丙花, 郑德栋, 范孟豹, 孙凤山, 等. 基于太赫兹时域光谱技术的多层涂层高效可靠测厚方法[J]. 光学学报, 2022, 42(01): 127-137.(2) 缺陷成像[1] Binghua Cao, Enze Cai, Mengbao Fan. NDE of Discontinuities in thermal barrier coatings with terahertz time-domain spectroscopy and machine learning classifiers[J]. Materials Evaluation, 2021, 79(2) :125-135.[2] 曹丙花, 李素珍, 蔡恩泽, 范孟豹, 淦方鑫.太赫兹成像技术的进展[J]. 光谱学与光谱分析, 2020, 40(09): 2686-2695.[3] 曹丙花, 张宇盟, 范孟豹, 孙凤山, 等. 太赫兹超分辨率成像研究进展[J]. 中国光学, 2022, 15(03): 405-417.[4] 孙凤山, 范孟豹, 曹丙花, 等. 基于几何纹理与Anscombe变换的蜂窝材料太赫兹图像降噪模型[J]. 机械工程学报, 2021, 57(22): 96-105.[5] 孙凤山, 范孟豹, 曹丙花, 等. 基于混沌映射与差分进化自适应教与学优化算法的太赫兹图像增强模型[J]. 仪器仪表学报, 2021, 42(04): 92-101.

太赫兹消色偏振转换器相关的方案

太赫兹消色偏振转换器相关的资料

太赫兹消色偏振转换器相关的试剂

太赫兹消色偏振转换器相关的论坛

  • 集成太赫兹收发器问世

    美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。  太赫兹技术是近年来十分热门的一个研究领域,2004年被评为影响世界未来的十大科技之一。美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员将同一块芯片上的探测器和激光器结合在一起,制造出了该接收设备。在实验中,研究人员将一个小的肖特基二极管嵌入一个量子级联激光器(QCL)的脊峰波导空腔中,让能量能够从量子级联激光器内部的磁场直接到达二极管的阴极,而不需要光耦合通路。这样,研究人员就不需要再为制造这些收发器等设备所需要的光学“零件”如何定位而“抓耳挠腮”了。  新的固态系统利用了太赫兹波发出的频率。太赫兹波是指频率在0.1THz—10THz范围的电磁波,介于微波与红外之间,它能够穿透非金属材料,从而为安检、医学成像提供新的手段,在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景。  量子级联激光器是产生太赫兹辐射的重要器件之一,科学家于2002年演示了半导体太赫兹量子级联激光器。太赫兹量子级联激光器的一个优势在于其能够同其他组件一起被整合在同一个芯片上。然而,此前要想装配出灵敏的相干收发器系统,研究人员需要将零散的、并且常常是巨大的组件组合到一起。而现在,研究人员只是将太赫兹量子级联激光器和二极管混频器整合在一个芯片上,就可以组成一个简单实用的微电子太赫兹收发器。  研究人员也证明,新的太赫兹集成设备能够执行以前组件零散的太赫兹系统的所有基本功能,例如传输相干载波、接受外部信号、锁频等。

  • 2000万美元的太赫兹光谱市场到底在哪里?

    2000万美元的太赫兹光谱市场到底在哪里?

    太赫兹波介于微波与红外之间,波长大概在0.1mm(100um)到1mm范围。太赫兹光谱和其他光谱技术形成互补,许多化合物(毒品、炸药和各种形态的原料药)在太赫兹波段具有独特的指纹特征谱。太赫兹波不会引起生物组织的光致电离,人类可以安全接触。各种各样的商业太赫兹光谱仪已经在市场上销售,包括传统的频域系统、时域系统、成像系统和便携式仪器。2012年的全球实验室太赫兹光谱的需求约为2000万美元,并且至少有六个主要的竞争对手能够提供商业化太赫兹光谱仪器。尽管2013年太赫兹光谱市场面临一个具有挑战性的环境,但是仍然会获得中等个位数的增长。而且到2014年这一市场预期会达到两位数的强劲增长。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310142026_470848_2063536_3.png

太赫兹消色偏振转换器相关的耗材

  • 径向偏振转换器
    径向振转换器( Radial Polarization Converter ),又称为:径向偏振片,径向偏振器,Z-polarizer由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型 服务商进口销售,孚光精仪精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位提供进口的径向偏振片。径向振转换器( Radial Polarization Converter ),又称为:径向偏振片,径向偏振器,Z-polarizer, 能够把激光束聚焦为更小的光斑, 使得激光在所有方向上具有相同的机械加工性能,同时在光学探针( optical tweezers,光镊) 和拉曼光谱(Raman spectroscopy) 领域具有广泛的应用。径向振转换器这种特殊波片也可以把线偏振光转变成方位角偏振光(Azimuthally Polarized Light)和径向偏振光(Radially Polarized Light)。 它可以创造一个更高层次的光学涡旋(optical vortex 光涡旋,光涡旋)(第四和第五)拓扑电荷。Email: optikschina@gmail.com TeL:022-27056775径向振转换器特色 Converts linear polarization to radial or azimuthal 把线偏振光转换成径向偏振光和方位角偏振光 Can be used to create an optical vortex 产生光漩涡/光涡旋/光学漩涡 High damage threshold 高损伤阈值 Nearly 100% efficiency in polarization conversion for dedicated wavelengths 对于给定波长接近 100% 的偏振转换效率 50-90% transmission (AR coatings applicable) 透过率 50-90% Large aperture possible (up to 10 mm or bigger standard is 4 mm) 可定做大孔径 (高达10mm或更大孔径,标准的是4mm孔径) No glued components – more resistant to heat 无胶粘器件,更好的抗热能力; No “ineffective center” problem 没有无效中心问题 径向振转换器( Radial Polarization Converter )给激光微细加工带来的益处:× 径向振转换器获得更小的激光光斑* 径向偏振片确保激光光束在各个方向机械加工特性一致 (线偏振激光加工材料时,导致垂直于光束位移方向的宽度较大, 反之亦然);* 径向偏振器垂直激光行走方向形成纳米涟漪(Nano-ripples), (这对于微细加工微流体/ microfluidics器件非常重要);× 径向振转换器确保在各个方向的激光切割速度一样;* 径向振转换器,提高激光切割速度。 径向偏振片给光镊Optical Tweezers 带来的益处:*径向偏振器提高捕捉力( Increases trapping force);* 径向偏振片,可能捕获低折射率比周围环境更低的粒子。径向振转换器产品规格产品型工作波长, nm透过率孔径, mm515-2515 ±5050%2515-04515 ±5050%4515-06515 ±5050%61030-021030 ±5075%21030-041030 ±5075%41030-061030 ±5075%61550-021550 ±5085%21550-041550 ±5085%41550-061550 ±5085%6中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • THz 波片,可调谐太赫兹波片
    太赫兹单色波片一般应用于转换特定波长的偏振态。由于这些波片只能应用于单一波长,在某些情况下(如可调谐太赫兹源)使用起来会很不方便。这种情况下,可调谐太赫兹波片(TWPC)则是一个合理的选择。上海屹持光电最新推出的可调谐太赫兹波片可以在一段光谱范围内实现任意单一波长的相位转变,配套的软件可以计算转换参数和范围。可调谐太赫兹波片由三块透明的石英双折射片子组成,每个片子都安装在一个转盘上可以360°旋转。三个转盘则严格对准固定在同一个基板上。这些片子可以被旋转到特定角度以满足特定波长不同偏振态的相位延迟。旋转角度则可以根据软件计算,除了片子的旋转角度,软件还可以计算相位延迟量,有效光轴以及偏振角度和对应波长的关系。可调谐太赫兹波片(TWPC)参数:工作模式操作波长范围半波片80um-160um(1.875-3.75THz)内任意波长1/4波片150um-300um(1-2THz)内任意波长双折射滤波片120um(2.5THz)通光孔径24mm测试数据可调太赫兹谐波片(TWPC)的不同工作模式测试数据均在傅里叶光谱仪 Bruker Vertex 70中完成1,可调太赫兹谐波片(TWPC)作为1/2波片TWPC放置在两块平行的偏振片之间,测试波长120um2,可调太赫兹谐波片(TWPC)作为1/4波片计算数据:TWPC放置在两块偏振片之间,检测偏振片在不同角度下的透过率曲线,测试波长220um实测数据:TWPC放置在两块偏振片之间,检测偏振片在不同角度下的透过率曲线,测试波长220um3, 可调太赫兹谐波片(TWPC)作为双折射滤波片TWPC放置在两块正交的偏振片之间,测试波长120um
  • 太赫兹偏振片 THz Polarizers
    Tydex公司专业订制生产THz光学镜片,可以提供太赫兹专用离轴抛物镜、滤波片、偏振片、窗片、透镜、棱镜、波片、分束片、反射镜和菲涅尔透镜等,同时还提供太赫兹衰减器、太赫兹宽带相位变换器。 太赫兹偏振片 Polyethylene PolarizersFor operation in FIR and THz regions we supply polyethylene polarizers designed to polarize radiation from 7 microns to MM waves. They are the sort of diffraction gratings and operate in transmission. The polarizer grating is made by forming grooves of a triangle profile on the substrate and subsequent deposition of a metal coating (aluminum) on one of the groove facets.ApplicationsTHz microscopyMolecular orientation studies of crystal and polymer filmsImagingSensors and detectorsFTIR spectroscopyTHz spectroscopy studiesFeaturesUsed in extremely wide wavelength range from MIR (7 &mu m) to THz ( 3 mm and even more)Substrate is high density polyethylene (HDPE)High FIR transmissionHigh degree of polarizationPolarizers are supplied in holders (protective ring with marked grid direction)Advantages of polyethylene grid polarizers compared to free-standing wire grid polarizers:Lower costPossibility to use one polarizer for the wide wavelength rangeTab. 1 Parameters of polyethylene polarizers.* For square shape polarizer maximal aperture size can be higher, up to 110 x 110 mm .* For square shape polarizer maximal aperture size can be higher, up to 110 x 110 mm .
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制