自由空间电光取样太赫兹探测系统

仪器信息网自由空间电光取样太赫兹探测系统专题为您提供2024年最新自由空间电光取样太赫兹探测系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括自由空间电光取样太赫兹探测系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的自由空间电光取样太赫兹探测系统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自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的耗材配件、试剂标物,还有自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的最新资讯、资料,以及自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的厂商

  • 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
  • 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
  • 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

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的仪器

  • THz电光取样探测系统(THz Impulse Radiation Electro-Optical Detector)品牌:Tydex型号:EOD脉冲太赫兹辐射电光探测器(EOD)TYDEX的电光探测器(electro-optic detector :EOD)被专门设计用来探测脉冲THz辐射。探测器内置一个锁相放大器,具有积分采集数据的能力。此探测器主要功能有:信号调节;自动微调光电探测器使其平衡;内部的机械延迟回路会将调节信号结果显示在电脑上,实时可见。这个探测器的主要应用领域是时域光谱探测。内置集成的光学元件可以完成电光取样测量过程,锁相放大器可以提供一个高信噪比的信号输出,并且使这个探测器更加紧凑方便操作。当信号能量大小有波动时,信号调节功能使探测器一直保持高信噪比状态,可以随时准确的描绘出THz时域波形。控制软件适用的操作系统有 winXP,Vista,win7。软件操作简便,并且可以控制TDS系统的延迟线。 技术参数:EOD 型号EOD-NIREOD-MIR电光晶体-光电二极管ZnTe-SiCdTe-InGaAsTHz信号辐射波长, nm600-11001100-1700THz频谱半高宽,nm11-20光谱范围, THz0.1-4探测脉冲宽度, fs120最大承载辐射功率,mW1-20最小探测功率,nW1锁相放大器调制频率,Hz15-250000锁相放大器增益100-30000锁相放大器时间常数,s0.003-10操作温度,℃5-45空气湿度,%5-85电压,V110/220总功率,W18EOD尺寸(L×W×H),mm268×82×42.5重量,Kg0.8
    留言咨询
  • 总览这些类型的热释电探测器为太赫兹区域的应用进行了优化。该探测器体积小,活动面积大,响应时间短。 太赫兹探测系统由探测器和电流前置放大器组成。它被优化用于连接连续波激光器和斩波器。 热释电探测器的响应可以非常快,但为了降低噪声,前置放大器的带宽是有限的。使用活动面积较小的探测器可以进一步降低噪声。实际带宽取决于频率限制,并在前置放大器的数据表中给出。对于连续重复信号,通常有两种改善信号/噪声的方法:平均和锁相放大。在很短的脉冲下,该探测器可以与电压放大器VPA结合,作为μJ和mJ区域的能量探测器。 所有探测器将在德国国家计量研究所柏林PTB结合前置放大器(校准V/W或V/J)在1.4太赫兹校准。热释电可校准太赫兹THZ探测系统 (探测器/电流前置放大器/功率计),热释电可校准太赫兹THZ探测系统 (探测器/电流前置放大器/功率计)通用参数一, 传感探头(与电流放大器CPA结合使用)功率测量用单个元件探测器与电流前置放大器CPA结合使用THz 10THz 20THz 30THz 10 HS (高灵敏)THz 20 HS(高灵敏)有效区域直径(mm)1020301020热时间常数(ms)5050502020最大功率密度(mW / cm² )15151555典型电流灵敏度(µ A/W)0.5..10.5..10.5..11.5..1.81.5..1.8上升时间(μs)*1007002000100350最大斩波频率(Hz)*500200801000500工作范围8µ W .. 10mW10µ W .. 10mW20µ W .. 100mW1µ W .. 1mW1µ W .. 5mW尺寸34 mm x 22 mm40 mm x 26 mm43 mm x 25 mm34 mm x 22 mm40 mm x 26 mm*根据要求提供高重复率应用的放大器上升时间,最大斩波频率和工作范围很大程度上取决于放大器的带宽。对于典型的应用。带宽越低,噪声越低,可测功率越低,但斩波频率越低。可根据要求提供高重复率或低功率应用的放大器。THz吸收器的归一化灵敏度该图显示了用1THz灵敏度标准化的热释电探测器的灵敏度。200-500µ m,灵敏度变化在2%以内。不同前置放大器的检测限(µ W)有效直径面积/mm前置放大器fgu=17 Hz前置放大器fgu=70 Hz前置放大器fgu=200 Hz前置放大器 fgu=4 kHz108 µ W20 µ W25 µ W100 µ W2010 µ W25 µ W35 µ W130 µ W3020 µ W35 µ W140 µ W180 µ W二,传感探头/焦耳计 (与电压放大器VST结合使用)对于许多应用热释电传感器可直接与示波器组合(RI = 1MΩ )。 在这些条件下,参数(最小可探测能量和最大代表率)是有限的。与前置放大器结合,这些参数可以扩展。以下列出了一些无前置放大器探测器的典型参数:脉冲长度100 ms、200 ms和400 ms灵敏度V/J最小探测能量uJ最大重复速率THz105000.530THz20200125THz3020220三, THz功率计该装置是一种基于太赫兹探测器读出单元的微控制器。通常用太赫兹探测器和光斩波器测量CW源的光功率。它能进行功率检测、背景减法、一些统计功能、数据记录和与PC机的连接。 参数 大图形显示触摸屏 用于远程控制的USB和网络连接 外部设备和数据存储的USB端口 集成斩波控制器 用于观察探测器信号的示波器模式 模拟输出 稳定的金属外壳校准 所有探测器与前置放大器CPA组合在1.40 THz进行校准。探测器的校准是在没有任何窗口的情况下进行的。在这种情况下,必须避免空气流动。我们提供了一个带有太赫兹透明插入保护帽的探测器。此帽可用于避免任何类型的干扰,从移动的空气或风扇。你必须检查这个保护帽是否适用于你的波长,并且记住校准是在没有这个帽子的情况下完成的。而且最hao是倾斜检测器对光轴一点点避免反射回源。附加仪器1、电流前置放大器CPA 电流前置放大器是实现入射辐射功率测量的必要设备。放大器由集成电路作为跨阻放大器的输入端和两个电压放大级。有一些额外的组件用于降噪和偏移调节。在实际应用中,最大放大率受截止频率的限制。最高放大率只能实现小的频率间隔。对于与斩波器结合的太赫兹探测器,通常上限频率限于小于50赫兹的值。对于这种放大器,可以实现107 V/W和1010 V/W之间的转换系数。该组合探测器的灵敏度和前置放大器由探测器电流灵敏度和电流放大器倍增决定的(如探测器106 A/ W和CPA 109 V /A导致的总灵敏度:106A / W*109 V /A = 1000 V / W)。放大可以通过开关来设置。 参数: 电源:±15V 输入连接器:SMA 或者BNC 输入连接器:BNC 功率连接器:Lemo该放大器的放大倍数可以通过一个四阶旋钮来设置:如107—1010 V /A;带宽在两个步骤间切换:20Hz和200Hz。检测限取决于放大倍数、带宽和探测器直径。2、 电压前置放大器VST 使用这些放大器可以测量最低能量(PEM 4约为10nJ)。由于容量负载的放大和减小,探测器的灵敏度将显著提高。放大器的带宽特别适合此应用。由于模块化组装,整个动态范围将大大增加。此外,通过使用较小的负载电阻器(以增加可能的重复率)可以补偿灵敏度损失。由于所有PEM检测器与一个前置放大器相结合的这一事实,我们获得了非常低的检测阈值(S/N1):PEM检测器检测阈值PEM 830 nJPEM 1150 nJPEM 21100 nJPEM 34200 nJ参数: 连接器:BNC 放大倍数:10,100,1000,10000 带宽:5kHz 输入阻抗:1MΩ 电源:±15V3、 带通滤波器 准光学带通滤波器用于在宽频率范围内选择指Ding的特定的频率。该过滤器可用于各种应用,包括实验室和空间研究。滤波器是在专门设计的多层频率选择结构的基础上实施。我们提供了一种广泛选择的高性能带通滤波器,其中心频率高达几个太赫兹。该滤波器具有高峰值传输和低带外频谱泄漏。为了最大化带外阻塞,可以很容易地使用两个滤波器串联,而峰值透射率没有显著损失。此外,可以根据客户的要求设计滤波器。滤波器特性可以随意定制。我们的过滤技术是多功能的,可以对各种实验要求进行优化,包括低温环境下的操作。 主要特征 透射谱的中心频率vmax0.07—3THz 相对带宽15—20% 峰值透射84—97% 带外阻塞23—40dB 标准孔径Φ50mm 对偏振不敏感 真空操作兼容性滤波光谱实验测量的一些标准滤波器的透射谱定制能力 可选辅助架 可选直径:10—75mm 可选vmax和△v/vmax 带外阻塞增强 几个通带可选低温操作在光学台上安装过滤器的附加支架是可用的。有两个槽,允许用户放置两个过滤器,以达到更高的带外阻塞。一般来说,可以根据客户的要求定制。过滤器型号Filter model中心频率VMaxTHZ峰值传输Peak transmissionTmax相对带宽Relative bandwidthΔv/vmax带外频谱泄漏Out-of-band spectral leaage BP-00750.0750.950.15≤10-4BP-00940.0940.950.15≤10-4BP-01000.10.950.15≤10-4BP-01400.140.940.15≤10-4BP-0140B0.140.940.2≤2*10-4BP-0150B0.150.940.2≤2*10-4BP-0190B0.190.940.2≤2*10-4BP-02200.220.940.15≤2*10-4BP-0220B0.220.940.2≤2*10-4BP-0260B0.260.930.2≤3*10-4BP-030OB0.30.920.2≤3*10-4BP-03500.350.910.15≤4*10-4BP-0350B0.350.920.2≤4*10-4BP-0480B0.480.920.2≤5*10-4BP-0500B0.50.920.2≤5*10-4BP-0600B0.60.920.2≤5*10-4BP-06500.650.900.15≤5*10-4BP-0650B0.650.920.2≤5*10-4BP-08000.8o.900.15≤6*10-4BP-0800B0.80.920.2≤6*10-4BP-100010.900.15≤8*10-4BP-1000B10.910.2≤1*10-3BP-13001.30.890.15≤1*10-3BP-1300B1.30.910.2≤3*10-3BP-16001.60.890.15≤1*10-3BP-1600B1.60.910.2≤3*10-3BP-19001.90.880.15≤3*10-3BP-24002.40.880.15≤4*10-3BP-30003.0000.880.15≤5*10-3tolerance ±1% ** tolerance ±2% ****evaluation at frequencies 1.5 - 10 vmax **** tolerance ±1%, the bandwidth is evaluated at the level of 0.5 Tmax (FWHM)公差±1%;**公差±2%****频率为1.5-10 vmax时的评估;****公差±1%,带宽在0.5 Tmax(FWHM)的水平下评估4、 光斩波器 这种斩波器需要结合热电探测器,通过调制连续辐射来测量功率,特别是太赫兹探测器。我们使用微处理器控制的PID控制器来提供一个简单的处理和稳定的频率。频率可以用键盘设置。重复测量在不同的斩波速率是很容易的。此外,可以通过USB端口控制和读出频率。标准配置的可更换的斩波器盘直径为100mm。对于交替操作,例如可以用锁相放大器同步信号相结合产生。一个有两个插槽的斩波盘,对我们的太赫兹探测器是非常有用。斩波盘通用参数斩波盘直径100mm频率漂移和浮动1%同步输出兼容性TTL/CMOS电源85VAC-240VAC 50-60Hz不同斩波盘参数斩波盘槽的个数斩波频率CD100-225—120HzCD100-5512—300HzCD100-101025—600HzCD100-202050—1200Hz
    留言咨询
  • 俄罗斯Tydex公司由俄罗斯科学院约费物理技术研究所的前科学家组建。Tydex公司专业订制生产的THz探测器和光学元件. Golay Cell是最有效的探测器之一。该产品在室温下具有优异的灵敏度,并具有宽波长范围内的平坦光学响应。GC系列探测器是在室内制造并且独立校准。该产品包括一个探头和一个电源。滤波器支架可选。型号GC-1PGC-1TGC-1D入口窗片材料高密度聚乙烯HDPE(TPX) 聚4-甲基戊烯金刚石最佳工作波长范围15~8000&mu m0.3~6.5 &mu m & 13~8000 &mu m0.4~8000 &mu m入射锥直径11.0 mm入射窗直径6.0 mm额定探测功率10uW,更大功率需要使用衰减器(ATS-5-25.4, ATS-5-50.8)最佳调制频率15 ± 5Hz应用中红外和THz紫外~近红外和THz可见光到THz 仪器简介:1. 特征基于半导体的太赫兹发射源和探测器光谱范围0.1-3 THz亚皮秒的时间分辨率用电脑控制并完成数据分析2. 应用THz时域光谱分析THz 成像光泵浦THz探针3. 介绍太赫兹和亚太赫兹的频段(100GHz-10THz)正好填补现有物理学电磁波谱中毫米波和红外线波段之间的这一段空白。被科学界戏称为太赫兹&ldquo 空隙&rdquo 的这段光谱是非常有吸引力的,因为已经发现许多潜在的应用,除了我们下面将提到的三大主流研究方向外,在特殊物体成像、生物检测以及先进通信系统等方面同样具有十分广阔的应用前景。4. 太赫兹时域光谱分析(THz&mdash TDS)典型的THz时域光谱学系统如图1。用亚皮秒的太赫兹脉冲透过样品,再经一段对称的自由空间后由探测器接收,测量由此产生的电磁场强度随时间的变化(利用傅立叶变换获得频域上幅度和相位的变化量),进而得到样品的信息。这样的测量方法已经成功地用于气体和有机材料的测量。5. 太赫兹成像(THz Imaging)太赫兹射线能够深入到许多有机材料内部而不伤害材料,这个类似于X射线的特长使太赫兹成像非常适合用来测量生物样品。通过聚焦后的太赫兹光束来对样品进行光栅扫描,这套工具包就能轻易的实现太赫兹成像。6. 太赫兹泵浦探针试验(Pump-Probe THz Experiments)而飞秒激光器的引入为研究超快过程的非平衡动态力学提供了手段。在采用光泵浦探针技术的试验中,样品一面被超短的强激光脉冲照射,激发出自由电信号,同时一束相对较弱的泵浦信号光从另一面射入,这束THz波改变了样品的光学性质。与纯粹的光学探针技术恰恰相反&mdash &mdash 研究发现THz泵浦脉冲在半导体的级带上是非共振的,这就避免了自由电子动力学领域试验中许多人工的假象干扰,可以放心地直接作为探针应用于光泵浦-光学探针系统。7. THz光谱应用组件标准的成套工具包由:含光电导天线的THz发射和接收器、引导泵浦光路的光学组件、电机延迟线、给THz光路定向的光学镜片、样品台、带控制器的斩波器和锁相放大器多部分组成。配置简单灵活可应需更改,比如,把样品台安装在X-Y电动调整架上即转换成成像实验用的装置了。瞬渺科技(香港)有限公司Rayscience Optoelectronic Innovation Co., Ltd 地址:上海市申南路59号泰弘研发园1号楼306室电话: ,传真:E-mail: Web:
    留言咨询

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的资讯

  • Science:具有超过500吉赫兹带宽的超材料石墨烯光电探测器
    01. 导读石墨烯已经实现了许多最初预测的特性,并且正朝着市场迈进。然而,尽管预测的市场影响巨大,基于石墨烯的高性能电子和光子学仍然落后。尽管如此,已经报道了一些令人印象深刻的光电子器件演示,涉及调制器、混频器和光电探测器(PDs),特别是利用石墨烯的高载流子迁移率、可调电学特性和相对容易集成的石墨烯光电探测器已经得到了证明,例如展示了利用光增益效应的高响应度或超过100 GHz的带宽。从紫外线到远红外线之间,尽管石墨烯几乎具有均匀吸收特性,但其相对低的吸收率约为2.3%,这是其中一个主要挑战。因此,大多数速度最快、性能最佳的探测器都是在硅或硅化物等光子集成电路(PIC)平台上进行演示的。通过石墨烯的电场的平行传播,可以提供更长的相互作用长度,从而增加吸收率。通过使用等离子体增强技术,甚至可以实现更短和更敏感的探测器。尽管在光子集成电路上使用石墨烯已经展示了多种功能应用,但光子集成电路的整合也有其代价。光子集成电路的整合限制了可访问的波长范围,无论是由于波导材料(如Si)的透明度限制,还是由于集成光学电路元件(如光栅耦合器、分光器等)的有限带宽。此外,光子集成电路的整合对偏振依赖性和占地面积都有一定的限制,这是由于访问波导的原因。光子集成电路的模式和等离子体增强也意味着所有光线只与石墨烯的一个非常有限的体积相互作用,导致早期饱和的发生,有效地将最大可提取的光电流限制在微安级别。作为一种替代方案,可以直接从自由空间垂直照射石墨烯。这种方法可以充分利用石墨烯的光电检测能力,而不会受到所选择光子平台的限制。然而,这需要一种结构来有效增强石墨烯的吸收。此外,由于器件尺寸较大,对整体器件几何结构和接触方案的额外考虑更加关键。尽管如此,已经证明即使是与自由空间耦合的石墨烯探测器也可以达到超过40 GHz的带宽。由于没有光子集成电路的一些约束,整体效率不会受到耦合方案的影响,而且其他属性,如不同波长和偏振,现在也可以自由访问。例如,最近利用任意偏振方向来演示了中红外区域的极化解析检测中的定向光电流。石墨烯提供了多种物理检测效应:与传统的光电探测器(如PIN光电二极管或玻璃热计)只使用一种特定的检测机制不同,石墨烯探测器具有多种不同的检测机制,例如基于载流子的机制[光电导(PC)和光伏(PV)],热机制[玻璃热(BOL)和光热电(PTE)],或者增益介质辅助的机制。最近的器件演示已经朝着光热电复合操作的方向推进,以克服依赖偏置检测机制时的高暗电流问题。对石墨烯的时间分辨光谱测量表明,载流子动力学可以实现超过300 GHz的热和基于载流子的石墨烯光电探测器。对于设计高速、高效的石墨烯光电探测器来说,目前仍不清楚哪种直接检测机制(PV、PC、BOL或PTE)可以实现最高的带宽,并且这些效应中的许多效应可以同时存在于一个器件中,使得专门的设计变得困难。02. 成果掠影鉴于此,瑞士苏黎世联邦理工学院电磁场研究所Stefan M. Koepfli报道了一种零偏置的石墨烯光电探测器,其电光带宽超过500 GHz。我们的器件在环境条件下可以覆盖超过200 nm的大波长范围,并可适应各种不同的中心波长,从小于1400 nm到大于4200 nm。材料完美吸收层提供共振增强效应,同时充当电接触,并引入P-N掺杂,实现高效快速的载流子提取。光可以通过标准单模光纤直接耦合到探测器上。直接的自由空间耦合使光功率可以分布,导致高于100 mW的饱和功率和超过1 W的损伤阈值。该探测器已经经过高速操作测试,最高速率可达132 Gbit/s,采用两电平脉冲幅度调制格式(PAM-2)。多层结构几乎可以独立于基底进行加工处理,为成本效益高的技术奠定了基础,该技术可以实现与电子器件的紧密单片集成。我们进一步展示了该方法的多样性,通过调整超材料的几何形状,使其在中红外波长范围内工作,从而在原本缺乏此类探测器的范围内提供高速和成本效益高的探测器。因此,这种新型传感器为通信和感知应用提供了机会。相关研究成果以“Metamaterial graphene photodetector with bandwidth exceeding 500 gigahertz”为题,发表在顶级期刊《Science》上。03. 核心创新点本文的核心创新点包括:1. 基于图形石墨烯的光电探测器:本文提出了一种利用单层石墨烯的光电探测器。与传统的光电二极管或波尔计可以利用一种特定的探测机制不同,图形石墨烯探测器具有多种不同的探测机制,包括载流子机制、热机制和增益介质辅助机制。2. 电光带宽:本文展示了具有大于500 GHz的电光带宽的图形石墨烯探测器。这意味着该探测器能够高速响应光信号,适用于高速通信和数据传输。3. 多波段操作和宽光谱范围:图形石墨烯探测器能够在多个波段上工作,并且具有超过200 nm的宽光谱范围。这使得该探测器在通信和传感等领域具有广泛的应用潜力。4. 自由空间耦合和紧凑集成:本文展示了通过自由空间耦合的方式将光信号直接耦合到探测器中,避免了光子集成电路中的限制,并且实现了紧凑的集成。这使得探测器具有更好的灵活性和可扩展性。5. 高饱和功率和低压操作:图形石墨烯探测器具有高饱和功率,能够抵消响应度的影响。此外,它还能在低电压范围内进行操作,与CMOS技术兼容,使得探测器具有更低的功耗和更好的性能。04. 数据概览图1. 间隔式石墨烯超材料光电探测器的艺术视角。(A)从顶部直接通过单模光纤照射器件的艺术化表现。(B)器件结构的可视化。光电探测器由金反射层背板、氧化铝间隔层、单层石墨烯和相连的偶极子谐振器组成。金属线具有交替的接触金属,由银或金制成。然后,该结构由氧化铝钝化层封顶。图2. 制备的器件和模拟的光学和电子行为。(A至D)所提出的超材料石墨烯光电探测器(钝化前)的扫描电子显微图,放大倍数不同。显微图展示了从电信号线到活动区域再到谐振器元件的器件结构。在(D)中显示了四个单元格(每个单元格大小为1 mm × 1 mm),位于x和y坐标系中。比例尺分别为50mm(A),5 mm(B)和1 mm(C)。(E至G)同一单元格的模拟光学和静电行为。图(E)中展示了电磁场分布下的偶极子天线行为,图(F)中展示了相应的吸收分布。大部分吸收都集中在偶极子谐振器附近。图(G)中展示的模拟接触金属引起的电势偏移显示了由于交替接触金属而引起的P-N掺杂。沿着每种模拟类型((E)至(G))的中心线(y = 1000 nm)的横截面位于每个面板的底部,显示光学信号和掺杂在接触区域附近最强。图3. 用于电信波长的器件性能。(A)用光学显微镜拍摄的器件在与电子探针接触时的顶视图(顶部)和侧视图(底部)图像。图像显示了与单模光纤的直接光学耦合。DC表示直流,RF表示射频。(B)归一化的光电响应随照射波长变化的曲线图,显示了共振增强和宽带工作。FWHM表示半峰全宽。(C)光输入功率变化范围内提取的光电流,范围跨越了五个数量级(黑线)。蓝线对应于器件上的光功率(Int.),而黑线对应于单模光纤输出的功率(Ext.)。响应度分别为Rext = 0.75 mA/W和Rint = 1.57 mA/W。(D)石墨烯光电探测器在2至500 GHz范围内的归一化频率响应。测量结果显示平坦的响应,没有滚降行为。WR代表波导矩形。(E)不同射频音调下的归一化射频响应随栅压的变化。发现理想的栅压在-2.5 ±1 V附近,使得响应平坦,这对应于轻微的P掺杂,可以从底部的电阻曲线中看出。电阻曲线进一步显示靠近0 V的狄拉克点和非常小的滞后行为(在图S2中进一步可视化)。(F)测量栅电压范围的相应模拟电势剖面,显示了理想的栅电压(以红色突出显示),对应于两个接触电平中心处的掺杂。图4. 光谱可调性和多共振结构。(A至C)模拟(A)和测量(B)不同元件共振器长度的光谱吸收,展示了元件结构的可调性。图中给出了四个示例的极化无关设计的扫描电子显微镜图像(C),其中颜色对应于(A)中所示的共振器长度刻度。比例尺为1 mm。(D至G)多共振器件的概念。(D)针对1550和2715 nm的双共振器件的扫描电子显微镜图像。顶部比例尺为1 mm,底部比例尺为5 mm。(E)相应的电场模拟,使用3个单元单元格乘以2个单元单元格的双共振器件,激发波长分别为1550和2715 nm,显示了两个不同尺寸共振器的清晰偶极子行为。(F)器件上的光电流与光功率的关系图和(G)两个波长的测量响应度与电压的关系图。05. 成果启示我们展示的2 GHz至500 GHz以上的电光带宽光电探测器与传统的PIN光电探测器技术和单向载流子光电二极管相媲美。垂直入射的元件结构图形PD在单个器件中充分发挥了图形的预期优势。从概念上讲,该探测器的性能利用了元件吸收增强、通过图形-金属接触掺杂的内置电场、通过静电门实现的良好控制的工作点以及化学气相沉积生长的图形的有效封装。探测器依赖于相对简单的金属-绝缘体-图形-金属-绝缘体的层状结构,这种结构潜在地可以在几乎任何衬底上进行后处理,并支持与现有结构的高度密集的单片集成,类似于等离子体调制器的示例。与大多数先前关于图形探测器的工作不同,我们展示了在无冷却条件下的空气稳定操作,使用了与互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容的低电压范围的栅压,这是由于直接生长的封装层结构与底部绝缘体设计的结合效果所致。通过这些器件,我们展示了132 Gbit/s的数据传输速率,这是迄今为止已知的最高速度的图形数据传输速率。高饱和功率使得高速检测成为可能。在受到射击噪声限制的通信系统中,高饱和功率可以抵消适度的响应度,因为信噪比与响应度和输入功率成正比。此外,适度的响应度可以改善。以前的自由空间照明的图形光电探测器依赖于载流子倍增或基于剥离的多层图形而达到了更高的响应度,而没有任何光学增强。因此,还有很大的空间来共同努力进一步完善这个概念,改进制造工艺,并实现更高质量的图形材料。这些努力很可能会导致新一代的基于图形的探测器,具有足够的响应度。最后,大于500 GHz的高带宽和图形的波长无关吸收使得探测器可以在从1400 nm到4200 nm及更远的范围内的任何波长上工作。这对于传感和通信都是相关的。例如,在电信领域,持续增长的数据需求导致了对新通信频段的强烈需求。这种具有紧凑尺寸和与CMOS集成能力的新型探测器可能能够满足当前迫切需求。原文详情:Metamaterial graphene photodetector with bandwidth exceeding 500 gigahertzStefan M. Koepfli, Michael Baumann, Yesim Koyaz, Robin Gadola, Arif Gngr, Killian Keller, Yannik Horst, ShadiNashashibi, Raphael Schwanninger, Michael Doderer, Elias Passerini, Yuriy Fedoryshyn, and Juerg Leuthold.Science, 380 (6650), DOI: 10.1126/science.adg801
  • 石墨烯太赫兹外差混频探测器研究获重大进展
    p  中国电子科技集团有限公司第十三研究所专用集成电路国家级重点实验室与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国科学院纳米器件与应用重点实验室再次合作,在高灵敏度石墨烯场效应晶体管(G-FET)太赫兹自混频(Homodyne mixing)探测器的基础上,实现了外差混频(Heterodyne mixing)和分谐波混频(Sub-harmonic mixing)探测,最高探测频率达到650 GHz,利用自混频探测的响应度对外差混频和分谐波混频的效率进行了校准,该结果近期发表在碳材料杂志Carbon上(Carbon 121, 235-241 (2017))。/pp  频率介于红外和毫米波之间的太赫兹波(Terahertz wave)在成像、雷达和通信等技术领域具有广阔的应用前景,太赫兹波与物质的相互作用研究具有重要的科学意义。高灵敏度太赫兹波探测器是发展太赫兹应用技术的核心器件,是开展太赫兹科学研究的重要手段与主要内容之一。太赫兹波探测可分为直接探测和外差探测两种方式:直接探测仅获得太赫兹波的强度或功率信息 而外差探测可同时获得太赫兹波的幅度、相位和频率信息,是太赫兹雷达、通信和波谱成像应用必需的核心器件。外差探测器通过被测太赫兹信号与低噪声本地相干太赫兹信号的混频,将被测信号下转换为微波射频波段的中频信号后进行检测。与直接探测相比,外差探测通常具备更高的响应速度和灵敏度,但是探测器结构与电路更加复杂,对混频的机制、效率和材料提出了更高的要求。/pp  天线耦合的场效应晶体管支持在频率远高于其截止频率的太赫兹波段进行自混频探测和外差混频探测。前者是直接探测的一种有效方法,可形成规模化的阵列探测器,也是实现基于场效应晶体管的外差混频探测的基础。目前,国际上基于CMOS晶体管实现了本振频率为213 GHz的2次(426 GHz)和3次(639 GHz)分谐波混频探测,但其高阻特性限制了工作频率和中频带宽的提升。/pp  石墨烯场效应晶体管因其高电子迁移率、高可调谐的费米能、双极型载流子及其非线性输运等特性为实现高灵敏度的太赫兹波自混频和外差混频探测提供了新途径。前期,双方重点实验室秦华团队和冯志红团队合作成功获得了室温工作的低阻抗高灵敏度石墨烯太赫兹探测器,其工作频率(340 GHz)和灵敏度(~50 pW/Hz1/2)达到了同类探测器中的最高水平(Carbon 116, 760-765 (2017))。此次合作进一步使工作频率提高至650 GHz,并实现了外差混频探测。/pp  如图1所示,工作在650 GHz的G-FET太赫兹探测器通过集成超半球硅透镜,首先通过216、432和650 GHz的自混频探测,验证了探测器响应特性与设计预期一致,并对自混频探测的响应度和太赫兹波功率进行了测试定标。在此基础上,实现了本振为216 GHz和648 GHz的外差混频探测,实现了本振为216 GHz的2次分谐波(432 GHz)和3次分谐波(648 GHz)混频探测。混频损耗分别在38.4 dB和57.9 dB,对应的噪声等效功率分别为13 fW/Hz和2 pW/Hz。2次分谐波混频损耗比216 GHz外差混频损耗高约8 dB。/pp  此次获得混频频率已远高于国际上已报道的石墨烯外差探测的最高工作频率(~200 GHz),但中频信号带宽小于2 GHz,低于国际上报道最高中频带宽(15 GHz)。总体上,目前G-FET外差混频探测器性能尚不及肖特基二极管混频器。但是,无论在材料质量还是在器件设计与工艺技术上,都有很大的优化提升空间。根据Andersson等人预测,G-FET的混频转换效率可降低至23.5 dB,如何达到并超越肖特基二极管混频探测器的性能指标是未来需要重点攻关的关键问题。/pp  图3所示为基于432 GHz的直接探测以及二次谐波探测的透射成像图对比,分谐波探测时的透射成像显现出比直接探测更高的动态范围,可达40 dB。/pp  该研制工作得到了国家自然科学基金项目(No. 61271157, 61401456, 61401297等)、国家重点研发计划(2016YFF0100501, 2014CB339800)、中科院青促会(2017372)、中科院苏州纳米所纳米加工平台、测试分析平台和南京大学超导电子学研究所的大力支持。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/c73fe96e-7527-4de4-8f95-ff4e6c2935aa.jpg" title="1.jpg"/ /pp style="text-align: center "图1:650 GHz天线耦合的G-FET太赫兹外差混频探测器br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/70869861-507f-4a27-91dc-64a7cf6c6185.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "图2:(a)准光耦合的外差混频探测系统示意图 (b)216 GHz外差混频探测的中频频谱br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/15463ac0-04f0-4c63-9091-fee1013ca466.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "图3:(a)分别采用432 GHz直接探测和本振为216 GHz的2次分谐波探测对树叶进行的透射成像效果对比 (b)采用本振为216 GHz的2次分谐波探测对柠檬片的透视成像。/p
  • 蓝光近场太赫兹非线性光学技术
    近日,美国布朗大学物理系的Angela Pizzuto等人完成了第一个使用蓝光的扫描近场显微镜的实验演示。通过410纳米的飞秒脉冲,研究人员直接从体硅中产生太赫兹脉冲,以纳米级的分辨率进行空间分辨,这些信号提供了使用近红外激发无法获得的光谱信息。他们开发了一个新的理论框架来解释这种非线性相互作用,使得材料参数的精确提取成为可能。这项工作为使用扫描近场显微镜方法研究技术上相关的宽带隙材料建立了一个可能的新领域。上世纪90年代中期,散射型扫描近场光学显微镜(s-SNOM)的出现,改变了亚波长光学领域。这种技术涉及到将电磁辐射耦合到一个尖锐的亚波长金属尖端,并随后在远场测量从该尖端-样品交界处散射的辐射。在过去的十年里,这种近场测量的方法在光谱的红外和太赫兹区域产生了显著的影响。基于孔径的亚波长光谱学方法是具有挑战性的,随着波长的增加,入射波与金属尖端的耦合变得更容易,而空间分辨率仍然受到尖端尺寸的限制。关于短波长辐射与纳米级尖端的耦合是一项艰巨的任务,阻碍了对重要的宽带隙材料的纳米级研究,如硅和氮化镓等。这些材料已经用低于带隙的激发方式在近场进行了线性光学研究。将纳米级的非线性光学方法应用于其他材料已比较成熟,但由于将该方法应用于这些高度相关的材料系统一般需要更高的能量光激发,至今还没有实现。布朗大学的Angela Pizzuto等人描述了一个入射光子能量超过3eV的扫描近场光学显微镜测量。使用410纳米的飞秒脉冲,研究人员照亮了一个锋利的金属原子力显微镜(AFM)尖端,并通过二阶非线性光学过程诱导来自几种不同材料的太赫兹发射,以实现具有纳米级空间分辨率的激光太赫兹发射显微镜(LTEM)。由于宽直接带隙以上的双光子激发,泵浦光子的高能量使大块晶体硅的强太赫兹发射成为可能。激光太赫兹发射显微镜的特性导致了对光学对准的要求大大放宽;传统的线性扫描近场光学显微镜使用纳米尖来限制入射波,这种聚焦短波长辐射在纳米尖下的精确对准实际上是有挑战性的。在实验中,通过对一小部分的宏观光生太赫兹偶极子的外耦合,可以获得纳米级的分辨率,研究人员首次实现了在扫描近场光学显微镜中使用紧密聚焦的蓝光。他们得到了第一个硅的近场激光太赫兹发射显微镜图像,并将结果与太赫兹扫描近场光学显微镜通过尖端的太赫兹脉冲的弹性散射获得的结果相比较。图1是激光路径和扫描近场光学显微镜实验装置示意图。近红外、蓝光和太赫兹光束分别产生,其中太赫兹脉冲使用传统的光电导天线产生,所有的三束光重叠并耦合到原子力显微镜中。散射或发射的太赫兹脉冲在另一侧通过自由空间电光采样进行相干检测。图1 实验装置示意图为了说明在宽带隙材料中使用激光太赫兹发射显微镜的价值,研究人员使用硅片作为样品,它在近红外激发下不会发出明显的太赫兹辐射。该硅片有一个小的区域,受到了离子注入,随后的退火激活了这个区域注入的掺杂物。这样硅片包含两个掺杂密度非常不同的区域,它们之间有一个清晰的边界。研究人员对这个边界区域进行了线性和非线性测量,并对结果进行比较。图2 硅样品的太赫兹辐射。(a)太赫兹脉冲 (b)太赫兹脉冲峰峰值与泵浦光束的平均功率之间的关系首先,当用超快蓝光泵浦时,未注入的基底和注入的区域都会发出太赫兹脉冲。图2a显示了由蓝光激发的THz脉冲,在探针敲击频率的二次谐波处解调得到的结果。可以观察到,轻度掺杂的基底比重度掺杂的植入区域产生明显更多的太赫兹发射。为了更好地理解太赫兹的产生机制,研究人员测量了发射的太赫兹峰峰值与蓝色泵浦光束的平均功率之间的关系,如图2b所示。当功率在大约2 mW以上,太赫兹发射强度受蓝光功率增加的影响较小;事实上,一旦泵浦通量足够高,很大一部分可用的电荷载流子将被光激发,任何多余的泵浦光子将被高的局部导电性屏蔽。由图2b中的插图可以看出,发射的太赫兹场的振幅和泵浦光功率之间有一个明显的二次方关系。这表明THz产生的主要机制是双光子吸收;价带中的载流子吸收了超过6 eV的泵浦能量,并被激发到远高于块状Si的宽4.2 eV的直接带隙之上。该实验结果为扫描近场光学显微镜方法在宽带隙材料上的应用提供了新的可能性。

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的方案

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的资料

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的试剂

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的论坛

  • 焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用

    焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用

    焦平面探测系统的信息处理能力及其在激光测粒技术中的应用任中京山东建材学院, 济南250022提要:分析了两种焦平面探测系统信息处理能力,给出了所设计的新型激光粒度仪的光路实例,结果表明球面波照明的焦平面探测系统具有更大的综合优势。关键词焦平面探测系统信息能力激光粒度仪空间带宽积The Study of Information Capacity for Focal Plane Arrays Detectesystems and itsApplication in laser Part Icle Sizer DesignRen Zhongjing(Shandong Institute of Building Materials ,Jinan,250022)Abstract :the information capacity for 2 kinds of focal plane systems had been discueeed.there are different distinguishing feature and caculating methords between plane wave and spherical wave focal plane systems.A sample of application shows that it is very important to design the information capacity in laser particle sizer.Key word :information capacity ,spatial-bandwidth,laser particle sizer,focal plane array焦平面探测系统,实质是一种光学信息处理系统,它通过设置在焦平面上的阵列探测器检测物体或图像的散射谱,据此进行特征识别、图像处理等操作。激光粒度分析技术是此类系统最典型的应用之一。它通过检测颗粒群的散射谱反演颗粒粒度分布。作为信息处理系统,信息处理能力是它的一个重要指标,通常用空间带宽积表示, N=2Lρm式中,L:物平面输入尺寸,ρm:系统传递的最高空间频率。如用h 表示焦平面探测器的半高度,λ为激光波长,F为付立叶变换透镜的焦距(或者等效焦距)。则最高空间频率ρm可表为ρm=h/λF显然,系统的信息处理能力与输入尺寸L ,系统输出的最高空间频率ρm成正比,ρm表征了该系统对图像精细结构的分辨能力, 对激光测粒技术而言就是对小颗粒的分辨能力。要提高测粒水平, 必须探索提高信息处理能力的有效途径。理论分析不同的光学系统、空间带宽积的表达式不同。通常的焦平面探测系统采用平面波照明, 如图1 所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281102_441918_388_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281102_441919_388_3.jpg

  • 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。

  • 特种气体探测系统

    特种气体探测系统

    [b]特种气体探测系统[/b]储存、输送、使用特种气体的区域应设置特种气体探测装置。自燃性、可燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体的使用场所、技术夹层等可能发生气体泄露处,气体设备间、气瓶柜和阀门箱的排风管口处,生产工艺设备的可燃性、自燃性、毒性、腐蚀性、氧化性气体接入阀门箱及排风管内。生产工艺设备的特种气体的废气处理设备排风口处、惰性气瓶间等,均需要设置探测装置。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909190943102333_5444_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]特气泄露报警装置设定:[/b]1. 可燃、自燃气体、有毒气体检测装置应设置一级报警或二级报警,其中常规的检测报警仅需一级报警,当需要联动控制时,检测装置应具有一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号至一级报警联动控制系统。2. 自燃、可燃性、毒性气体的一级报警设定值应小于或等于25%可燃性气体爆炸浓度下限值,二级报警设定值应小于或等于50%可燃性气体爆炸浓度下限值。毒性气体的一级报警设定值应小于或等于50%空气中有害物质的最高允许浓度值,二级报警设定值应小于或等于100%空气中有害物质的最高允许浓度值。3. 自燃性、可燃性气体检测报警响应时间应符合:扩散式应小于20s,吸入式应小于15s。毒性气体检测报警:扩散式应小于40s,吸入式应小于20s。4. 配有 PLC 的气瓶柜、气瓶架、阀门箱、阀门盘宜通过通讯接口与气体管理控制系统通信。5. 特种气体相对密度小于或等于0.75时,特种气体探测器应同时设置在释放源上方和厂房最高点易积气处。特种气体相对密度大于0.75时,特种气体探测器应设置在释放源下方离地面0.5m处。

自由空间电光取样太赫兹探测系统相关的耗材

  • PB1319光纤耦合太赫兹光混频器
    PB1319系列太赫兹光混频器在一个实用、坚固、光纤耦合的封装中提供成熟的低温砷化镓半导体技术。这些光混频器是按照ISO:9000制造标准制造的,采用全激光焊接组件,其中包括泵浦激光器的集成光学透镜和太赫兹硅透镜。PB1319光混合器具有稳定的特性,即使温度低至4.5开氏度。PB1319光混频器通常用于相干光混合系统,用于太赫兹辐射的产生和检测。它们有多种配置以及定制安装或配置,是带有集成光学透镜和准直太赫兹硅透镜的激光焊接组件。工作波长780-855nm技术参数应用签名识别Ø 生物制品Ø 化学药品分子光谱学固态光谱学太赫兹成像材料表征太赫兹连续波的产生和探测 特征坚固的包装设计,采用全焊接结构偏振保持光纤耦合最佳性能的内部镜头用于自由空间低损耗耦合的高电阻率超半球集成30 V稳压二极管,用于防静电保护高回波损耗的角度接口 在780nm至855nm波长下工作提供定制配置 产品规格(标准光混合器) 参数最小值典型值最大值单位操作箱温度*-4025+85℃工作光波长760-855nm有效太赫兹光谱100-3000GHz20V偏置,25℃时的暗电流-0.3.5µA变送器上的偏置电压-2025V2 0GHz时的太赫兹功率**.020.10.5µW太赫兹功率动态范围***@ 100 GHz@ 1000 GHz *** -- 7050 -- dB平均光泵浦功率-3040mW780nm时的光回波损耗2040-dB 产品规格(低温光混合器) 参数最小值典型值最大值单位操作箱温度*4.5300350K工作光波长760-785nm有效太赫兹光谱100-3000GHz20V偏置,25℃时的暗电流-0.3.5µA变送器上的偏置电压-2025V2 0GHz时的太赫兹功率**.020.10.5µW太赫兹功率动态范围***@ 100 GHz@ 1000 GHz *** -- 7050 -- dB平均光泵浦功率-3040mW780nm时的光回波损耗2040-dB
  • 太赫兹发生器/探测器
    太赫兹发生器/探测器筱晓光子供应太赫兹发生器/探测器,基于高效的光电晶体:DAST、OH1、DSTMS,太赫兹频谱优化波段范围:0.3-20THz。该系列太赫兹晶体具有如下特点:光电效率高、响应速度快、光学整流、非线性差频、1200-1600nm光谱优化,广泛应用于:太赫兹发生器、太赫兹探测器、光电调制器、光参量发生器。SpecificationsAperture2, 3, 4 or 5mm, others upon requestDamage Threshold150GW/cm2@150fs pulse lengthPhoton Conversion Efficiency2×10^-4/MW-peak-power
  • 太赫兹源、探测器和元器件 TYDEX/BATOP
    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。BATOP从事的专业领域包括:低温分子束外延技术,介质溅射镀膜,晶圆加工和芯片安装技术。在过去几年里, BATOP 已成为一个用于被动锁模激光器的可饱和吸收体的世界领先的供应商。可饱和吸收产品集合了各式各样的不同的器件,从可饱和吸收镜(SAM&trade ),到可饱和输出镜(SOC)和用于透过应用的可饱和吸收体(SA)。迄今为止,可饱和吸收产品已经覆盖了800nm2.6µ m的常用激光波长范围。另一个产品系列是用于太赫兹发射和探测的太赫兹光电导天线(PCA)。BATOP不仅提供单带隙天线,还包括整合了微透镜的高能大狭缝交叉天线阵列和整套的太赫兹光谱仪。 本公司为您提供太赫兹光源、太赫兹探测器及各种太赫兹元器件: 01、太赫兹探测器 THz Golay cell 02、太赫兹低通滤波片 THz Low Pass Filter 03、太赫兹带通滤波片 THz Band Pass Filters 04、太赫兹偏振片 THz Polarizers 05、太赫兹衰减器 THz Attenuators 06、太赫兹窗片 THz Windows 07、太赫兹透镜 THz Lenses 08、太赫兹棱镜 THz Prisms 09、太赫兹波片 THz Waveplates 10、太赫兹宽带相位变换器 THz Board-band Phase Transformers 11、太赫兹光谱分光片 THz Spectral Splitters 12、太赫兹分束镜 THz Beam Splitters 13、太赫兹平面反射镜 THz Mirrors 14、太赫兹衍射光学器件THz Diffractive Optical Elements 15、太赫兹增透镀膜 THz AR Coatings 16、离轴抛物镜 OAP 17、太赫兹晶体 ZnTe 18、太赫兹光电导天线 PCA
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