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TeraSys-AiO寬帶太赫茲時域光譜系統

TeraSys-AiO寬帶太赫茲時域光譜系統

TeraSys-AiO是一款反射兼透射式一體化的寬帶太赫茲時域光譜系統,其使用新型非線性有機晶體DSTMS激發産生太赫茲輻射,相比于傳統傳統光導天線的模式,能夠産生更寬光譜範圍(0.3-14THz)。TeraSys-AiO寬帶太赫茲時域光譜系統采用高功率超快铒光線激光器作為泵浦源,重複頻率達80MHz,脈沖長度<20fs,總平均功率>200mW,整個太赫茲時域光譜系統結構采用緊湊,靈活且便攜的設計。

所屬品牌: 瑞士Rainbow Photonics

應用類型:

産品型号:TeraSys-AiO

負責人:劉工
聯系電話:18823810067 電子郵箱:sales@welloptics.cn

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0.3-14太赫茲,平均功率>200mWTeraSys-AiO寬帶太赫茲時域光譜系統


TeraSys-AiO是一款寬波段的THz時域光譜系統,它覆蓋的波長範圍達0.3-14THz,且反射兼透射式一體化,具有結構緊湊,靈活且便攜的特點。其為實驗室應用的太赫茲光譜和成像提供了靈活的解決方案。它在測量透射和反射的性能上提供了最大的靈活性,無需對光學器件進行重新校準。

它基于新型有機晶體DSTMS激發太赫茲光,可以接收到傳統天線無法實現的太赫茲頻率。 TeraSys-AiO包括用于生成和檢測太赫茲波的所有光學,機械和電子元件,例如光學延遲線,太赫茲發生器,太赫茲探測器,泵浦源光學器件,電子器件,濕度傳感器,潔淨室,專用軟件和筆記本電腦

太赫茲頻率時域光譜測量系統TeraSys-AiO使用DSTMS有機晶體,作為太赫茲透射和反射系統的發生器和探測器。

 

特點:

基于有機晶體産生、探測太赫茲

頻譜高達14THz

可選項:THz成像掃描範圍50x50 mm100x100 mm2

透射式、反射式可選;無需準直光路

 

主要應用:

物質的檢測光譜與分析

 

規格參數:

TeraSys-AiO

透射系統

反射系統

光譜範圍

0.3 - 14 THz

0.3 - 8 THz

動态範圍

> 70 dB

> 40 dB

信噪比(@4 THz)

> 60 dB

> 35 dB

掃描範圍

up to 60 ps

頻率分辨率

< 100 GHz

尺寸(包括泵浦源)

55 x 45 cm x 28 cm

55 cm x 45 cm x 28 cm

泵浦源(高功率超快铒光線激光器)

脈沖長度

< 20 fs

總平均功率

> 200 mW

峰值功率

> 120 kW

中心波長

1565 nm

重複率

80 MHz

 

 

基于Rainbow Photonics公司TeraSys系統發表的文獻如下:

Andreja Abina, Uroš Puc, Anton Jeglič, Aleksander Zidanšek

Structural characterization of thermal building insulation materials using terahertz spectroscopy and

terahertz pulsed imaging” Non-Destructive Testing and Evaluation International 2016, 77, 1118

 

A. Majkic et al,”Optical properties of aluminum nitride single crystals in the THz region, Optical

Materials Express 5, No. 10 (2106) 2015

Uroš Puc, Andreja Abina, Melita Rutar, Aleksander Zidanšek, Anton Jeglič, Gintaras Valušis

Terahertz spectroscopic identification of explosive and drug simulants concealed by various hiding

techniques” Applied Opt. 2015, 54, 4495

 

Andreja Abina, Uroš Puc, Anton Jeglič, Jana Prah, Rimvydas Venckevičius, Irmantas Kašalynas,

Gintaras Valušis, Aleksander Zidanšek

Qualitative and quantitative analysis of calcium-based microfillers using terahertz spectroscopy and

imaging” Talanta 2015, 143,169177

 

A. Abina et al, “Applications of Terahertz Spectroscopy in the Field of Construction and Building

Materials”, Applied Spectroscopy Reviews 50, 279 (2015)

 

G. Montemezzani, M. Alonzo, V. Coda, M. Jazbinsek, P. Gunter, "Running electric field gratings for

detection of coherent radiation", J.Opt. Soc. Am. B 32, 1078-1083 (2015)

 

C. Vicario, B. Monoszlai, M. Jazbinsek, O.P. Kwon, C.P. Hauri, "Intense, carrier frequency and

bandwidth tunable quasi single-cycle pulses from an organic emitter covering the Terahertz frequency

gap", Nature Scientific Reports 5, 14394 (2015)

 

A. Majkic, M. Zgonik, A. Petelin, M. Jazbinsek, B. Ruiz, C. Medrano, P. Günter, "Terahertz source at

9.4 THz based on a dual wavelength infrared laser and quasi-phase matching in organic crystals OH1"

Appl. Phys. Lett. 105, 141115 (2014)

 

B. Monoszlai, C. Vicario, M. Jazbinsek, C. P. Hauri, "High-energy terahertz pulses from organic

crystals: DAST and DSTMS pumped at Ti:sapphire wavelength" Optics Letters 38, 5106-5109 (2013)

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