利用偏振可控的太赫兹波测量双折射晶体光轴方向的方法

    公开(公告)号:CN101813619A

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN201010150727.X

    申请日:2010-04-16

    Abstract: 本发明的方法包括如下步骤:(1)移动BBO晶体以改变BBO晶体到等离子体的距离,得到太赫兹波的偏振方向相对于水平方向的角度θ和BBO晶体到等离子体的距离d之间的关系;(2)将不同频率下太赫兹波的折射率带入相位延迟的计算公式,得出双折射晶体的两个轴之间的相位延迟随频率变化的关系;(3)分别选取相位延迟为π的奇数倍时对应的一个太赫兹波频率f1和π的偶数倍时对应的一个太赫兹波频率f2,移动BBO晶体,测量频率f1和f2的太赫兹波在最近邻的振幅最小值处对应BBO晶体移动距离Δd;(4)双折射晶体光轴与水平方向的夹角由此,本发明无须转动双折射晶体,即可对双折射晶体的光轴方向进行测量,使得双折射晶体光轴方向的测量更为简便和准确。

    一种利用液体探测太赫兹波的系统和方法

    公开(公告)号:CN109580538B

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN201910084883.1

    申请日:2019-01-29

    Abstract: 本发明公开了一种利用液体探测太赫兹波的系统和方法,其中,该系统包括依次设置在光路上的激光器、分光镜、光参量放大器、斩波器、DAST晶体、第一离轴抛物面反射镜、第二离轴抛物面反射镜、滤波片、第三离轴打孔抛物面反射镜、第一凸透镜、液体膜、第二凸透镜和自平衡光电探测器。本发明中的液体膜具有连续、稳定、流速固定、外形无变化的特点,并且损伤阈值高、持续性强,本发明的系统构成简单、建置成本低、稳定性高、可修复性强并且容易维护。本发明弥补了目前液体探测太赫兹波技术领域的空白,具有较强的科研及实际应用价值。

    利用液体柱产生高强度宽带太赫兹波的系统和方法

    公开(公告)号:CN108683059B

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN201810587765.8

    申请日:2018-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种利用液体柱产生高强度宽带太赫兹波的系统和方法,该系统包括依次设置在光路上的激光器、分光镜、斩波器、第一离轴抛物面反射镜和液体柱,其中:第一离轴抛物面反射镜的焦距为1英寸,液体柱的方向为竖直向下,激光器用于发射一水平偏振激光光束,水平偏振激光光束通过分光镜后分成一束泵浦光和一束探测光,泵浦光由斩波器调制后经由第一离轴抛物面反射镜聚焦于液体柱,液体柱处即形成一能够辐射出高强度宽带太赫兹波的太赫兹波辐射源。本发明应用液体柱产生太赫兹波并且产生效率高,系统构成简单、建置成本低、容易维护、稳定性高,弥补了目前高强度宽带太赫兹波产生技术领域的空白,具有较强的科研及实际应用价值。

    多光束激光电离空气调控太赫兹波强度的系统和方法

    公开(公告)号:CN116794859A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310731572.6

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种多光束激光电离空气调控太赫兹波强度的系统和方法。该系统包括依次设置在光路上的激光器、光参量放大器、1200nm~1600nm的二分之一波片、斩波器、衰减片、二倍扩束器、反射式空间光调制器、反射镜、聚焦透镜、BBO晶体、第一离轴抛物面反射镜、硅片、长通太赫兹滤波器、第二离轴抛物面反射镜、高莱探测器以及记录荧光图像的CCD相机。利用空间光调制器加载不同调制深度的多光束相息图将高斯型光束转变为多光束,进而改变等离子体光丝的长度、位置等,不仅使产生的太赫兹波强度明显增强,还出现了一峰、二峰到三峰的变化。此外,还能进一步清楚等离子体光丝变化对太赫兹波强度变化的影响,对提高太赫兹波转化效率具有较强的实用和科研价值。

    一种使用“飞行聚焦”产生太赫兹波的系统和方法

    公开(公告)号:CN108054623B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN201810103464.3

    申请日:2018-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种使用“飞行聚焦”产生太赫兹波的系统和方法,其中,使用“飞行聚焦”产生太赫兹波的系统包括:啁啾信号产生装置,用于产生啁啾激光脉冲;以及“飞行聚焦”装置,利用衍射元器件对啁啾激光脉冲进行聚焦,以激发产生空气等离子体,进而产生太赫兹波。本发明提供的使用“飞行聚焦”产生太赫兹波的系统和方法将啁啾激光脉冲和衍射元器件相结合,以控制激光焦点区域内峰值强度的移动速度,以及控制激光光束在聚焦区域的传播,并且传播长度是瑞利长度的许多倍。与现有的利用空气产生太赫兹波方法相比,本发明产生的太赫兹波的强度大大增强,弥补了目前高强度太赫兹波产生技术领域的空白,具有较强的科研及实际应用价值。

    利用液体柱作为探针表征太赫兹波束空间分布的系统及方法

    公开(公告)号:CN115173192A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210772084.5

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开一种利用液体柱作为探针表征太赫兹波束空间分布的系统及方法,系统包括设置在光路上的激光器、分光镜、光参量放大器、斩波器、DAST有机晶体、太赫兹滤波片、第一离轴抛物面反射镜、液体柱、第二离轴抛物面反射镜、第三离轴打孔抛物面反射镜、探测晶体、第二凸透镜及自平衡光电探测器、在分光镜与第三离轴打孔抛物面反射镜之间的第一凸透镜,分光镜分出的泵浦光经光参量放大器、斩波器入射至DAST有机晶体产生太赫兹波,再经太赫兹滤波片、第一离轴抛物面反射镜、液体柱、第二离轴抛物面反射镜及第三离轴打孔抛物面反射镜聚焦至探测晶体,分出的探测光经第一凸透镜与第三离轴打孔抛物面反射镜共同聚焦于探测晶体,以探测太赫兹波信号强度。

    三色场激光激发空气等离子体产生太赫兹波的系统和方法

    公开(公告)号:CN111697414A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN201910199600.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 一种三色场激光激发空气等离子体产生太赫兹波的系统,其包括激光器、分光镜、光参量放大器、第一BBO晶体、第一二向色镜、第一电动平移装置、第一反射镜、二分之一波片、第二反射镜、衰减片、第二BBO晶体、400nm滤波片、第三反射镜、第四反射镜、第二电动平移装置、第五反射镜、第二二向色镜、第一聚焦透镜、第二聚焦透镜以及第一离轴抛物面反射镜。本发明利用确定波长、振幅、相位的多色激光场拟合得到尽量接近理想锯齿波形的电磁波形,相较于双色场激发空气等离子体产生太赫兹波的传统方式,具有更大的太赫兹能量转换效率,进而能够获得更高功率的太赫兹源。本发明产生的太赫兹波能量较强,光谱较宽,利于光谱测量,具有较强的科研及实际应用价值。

    一种利用双光束泵浦液体产生增强太赫兹波的系统和方法

    公开(公告)号:CN110048292A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910419019.2

    申请日:2019-05-20

    Abstract: 一种利用双光束泵浦液体产生增强太赫兹波的系统和方法,该系统包括:激光器、第一半波片、第一偏振分光镜、电控平移台、第一反射镜、第二半波片、第二反射镜、第二偏振分光镜、第一离轴抛物面反射镜和液体射流产生装置,激光器发射的激光束经过第一偏振分光镜后分光为一水平分光束和一竖直分光束,水平分光束透射过第一偏振分光镜后入射至电控平移台,电控平移台将其方向偏转180°后投射至第一反射镜,由第一反射镜反射后的水平分光束依次经由第二半波片、第二偏振分光镜后入射至第一离轴抛物面反射镜,竖直分光束经由第一偏振分光镜反射后入射至第二反射镜,由第二反射镜反射后的竖直分光束经由第二偏振分光镜后入射至第一离轴抛物面反射镜。

    利用金属纳米颗粒溶液产生宽带强太赫兹波的系统和方法

    公开(公告)号:CN108598848A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810835685.X

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种利用金属纳米颗粒溶液产生宽带强太赫兹波的系统和方法,该系统包括依次设置在光路上的激光器、分光镜、斩波器、第一离轴抛物面反射镜和介质产生装置,第一离轴抛物面反射镜的焦距为1英寸;介质产生装置利用金属纳米颗粒溶液产生液体柱或液体膜;激光器用于发射水平偏振激光光束,水平偏振激光光束经过分光镜分出一束泵浦光和一束探测光,泵浦光经过斩波器调制后由第一离轴抛物面反射镜聚焦至液体柱或液体膜,液体柱或液体膜处即形成一能够辐射出高强度宽带太赫兹波的太赫兹波辐射源。本发明系统构成简单、建置成本低、容易维护、稳定性高,弥补了目前高强度宽带太赫兹波产生技术领域的空白,具有较强的科研及实际应用价值。

    一种改变太赫兹波偏振态的系统和方法

    公开(公告)号:CN107015414A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201610059800.X

    申请日:2016-01-28

    Abstract: 本发明公开一种改变太赫兹波偏振态的系统和方法,平移台上方设置金属平面镜,金属平面镜一侧设置打孔抛物面镜,抛物面镜一侧设置太赫兹波探测器,其中,变波长光参量放大器用于使入射激光脉冲的波长等间距连续变化;抛物面镜用于将入射激光脉冲经过聚焦BBO晶体倍频后聚焦在空气中产生空气等离子体,在电场的作用下加速运动向外辐射太赫兹波;ZnTe晶体用于探测经离轴抛物面镜收集后的太赫兹波,并将探测所得到的信息输入差分探头中进行太赫兹时域光谱扫描,得到太赫兹的时域光谱图,经过数据处理分析太赫兹波的偏振随波长变化的图像。

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