[Descrizione]
Il trasmettitore e il rivelatore terahertz accoppiati in fibra forniti da TERAVIL sono progettati per il funzionamento a banda larga e possono essere utilizzati nel dominio temporale standard.
Sulla base della lunghezza d'onda del laser della pompa, GaAs (LT GaAs) o GaBiAs coltivati a bassa temperatura possono essere utilizzati come fotoconduttori. Il materiale ha un'eccellente sensibilità e una gamma di lunghezze d'onda rilevabile di circa. 800 nm e 1060 nm hanno tempi di vita degli elettroni più brevi di 1 ps. Di conseguenza, è possibile generare e rilevare impulsi THz a mezzo ciclo ultra brevi con un ampio spettro fino a 5 THz. Il trasporto delle fibre a fascio pompa elimina le regolazioni che richiedono tempo e garantisce la massima flessibilità sperimentale. Ad esempio, questa funzione consente di passare rapidamente e comodamente tra diverse forme geometriche: trasmissione, riflessione, ecc. Il trasmettitore e il rivelatore terahertz sono installati in un alloggiamento compatto compatibile con una staffa ottica standard da 1 pollici (Figura 1). Verificare le prestazioni di ogni dispositivo e fornire ai clienti passaporti tecnici, compresi i rapporti di prova.
[Caratteristiche]
Sulla base di materiali fotoconduttivi LT GaAs o GaBiAs
Ottimizzato per lunghezze d'onda intorno a 800 nm o 1060 nm
Ampia gamma spettrale e basso rumore
Passaporto tecnico di accompagnamento e rapporto di prova
【 Campi di applicazione 】
Spettroscopia terahertz a banda larga risolta nel tempo
Spettroscopia della sonda THz della pompa ottica
Adatto a tutte le soluzioni di sistema in fibra
Figura 1. Emittente FC (o rivelatore) installato su una staffa ottica da 1 "
Lente in silicone integrata
Il trasmettitore e il rivelatore terahertz sono dotati di una lente iperemisferica integrata fatta di silicio ad alta resistività, che è collegato al PCA per migliorare l'efficienza di radiazione delle onde terahertz nello spazio libero. TERAVIL offre due tipi standard di lenti: per l'uscita del fascio terahertz collimato o divergente. Il vantaggio dell'uscita del fascio terahertz collimato è che è facile da configurare, in quanto non c'è bisogno di aggiungere componenti ottici tra il trasmettitore terahertz e il rivelatore nell'esperimento. Tuttavia, questo disegno ha una grande aberrazione sferica dei fasci terahertz, che può influenzare la messa a fuoco. Nel secondo scenario, il design della lente presuppone che PCA si trovi in un punto non planare, il che riduce notevolmente l'aberrazione sferica. Di conseguenza, è possibile ottenere un punto limitato quasi diffrazione di travi terahertz.
Antenna conduttiva fotoelettrica (PCA)
Un'antenna fotoconduttiva è specificamente progettata per trasmettitori terahertz o rivelatori terahertz. Il substrato di GaAs contiene uno strato attivo epitassiale GaBiAs inciso per ottenere un'elevata resistenza al buio. L'elevata fotosensibilità del materiale consente l'utilizzo di impulsi luminosi di bassa potenza media per l'eccitazione. Una struttura complanare dell'antenna del dipolo di tipo hertziano è stata formata sulla sua superficie utilizzando la tecnologia di metallizzazione AuGeNi (Figura 2). Lo spazio tra i contatti metallici è simile al diametro di un punto laser nel caso di un rivelatore, ma più grande nel caso di un emettitore. Il chip fotoconduttivo è installato sul PCB e posizionato all'interno dell'involucro metallico del dispositivo. La presa SMA sul retro dell'alloggiamento viene utilizzata per collegare il bias DC o AC al trasmettitore THz, o per collegare l'ingresso dell'amplificatore lock-in al rivelatore THz.
Figura 2. Diagramma antenna Microstrip: (a) trasmettitore, (b) rivelatore (tutte le dimensioni sono in micrometri)
tipo |
emettitore |
rivelatore3) |
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EMT-08-FC |
EMT-10-FC |
DET-08-FC |
DET-10-FC |
|
Antenna a fibra ottica | ||||
Materiale di guida ottica |
LT-GaAs |
GaBiAs |
LT-GaAs |
GaBiAs |
La dimensione del wafer |
5 × 1,5 mm |
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spessore |
600 µm |
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Tipo di antenna |
Linea di trasmissione a nastro |
dipolo |
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tensione di polarizzazione |
Massimo 50 V, valore tipico 40 V |
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Valutazione Terahertz Center |
~0,5 THz |
0,5 THz |
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Banda di rilevamento Terahertz |
– |
Fino a 5 THz |
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Lente di messa a fuoco integrata | ||||
Materiale l |
HRFZ-silicon |
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geometria |
Super emisfero |
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Uscita del fascio Terahertz |
Collima o divergente |
– |
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fascio di uscita | ||||
lunghezza d'onda |
800±40 nm |
1060±40 nm |
800±40 nm |
1060±40 nm |
Lunghezza fibra ¹⁾ |
1±0,1 m |
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La potenza ottica massima dell'ingresso in fibra ottica ² ⁾ |
<100 mW |
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Connettore fibra |
FC/PC |
Fibra ottica
TERAVIL fornisce fibre ottiche a dispersione zero. In questo tipo di fibra, gli impulsi del femtosesecondo mantengono la loro forma e la durata dell'impulso non differisce significativamente tra l'ingresso e l'uscita della fibra. La radiazione laser viene trasmessa attraverso connettori in fibra ottica FC/PC. Utilizza lenti fisse all'interno del trasmettitore terahertz e dell'alloggiamento del rivelatore terahertz per concentrarsi sul PCA.
descrivere Tipo nota esplicativa | ||
Rivelatore terahertz accoppiato a fibra per lunghezza d'onda 800 nm |
EMT-8-FC |
Compreso obiettivo Si, cavo in fibra ottica con connettore PC FC, cavo coassiale con connettore BNC |
Rivelatore terahertz accoppiato a fibra per lunghezza d'onda 800 nm |
DET-8-FC |
Compreso obiettivo Si, cavo in fibra ottica con connettore PC FC, cavo coassiale con connettore BNC Compreso obiettivo Si, fibra ottica con connettore PC FC, con |
Trasmettitore terahertz accoppiato a fibra per lunghezza d'onda 1060 nm |
EMT-10-FC |
Cavo coassiale con connettore BNC |
Rivelatore terahertz accoppiato a fibra per lunghezza d'onda 1060 nm |
DET-10-FC |
Compreso obiettivo Si, cavo in fibra ottica con connettore FC/PC, cavo coassiale con connettore BNC |