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几种化学纤维的太赫兹时域光谱研究

前言 太赫兹辐射在电磁波谱中位于微波与红外辐射之间,振荡频率在1012Hz左右,一般频域为0.1~3.0 THz。太赫兹波段包含了丰富的光谱信息,尤其是有机分子,由于其转动和分子低频振动(集体振动)的跃迁,在这一频段表现了强烈的吸收和色散特性。太赫兹时域光谱( THz-TDS)是一种基于飞秒激光器的光谱测试技术,与红外光谱测试技术相比,它可同时获得样品的吸收和色散信息,并具有较高的音噪比(1010)和探测灵敏度。红外和拉曼光谱只能获得分子中官能团的振动和转动的结构信息,而太赫兹技术可作为拉曼和红外的互补乎段,用于分析分子内和分子间弱的相互作用、分子与环境作用以及分子结构成分鉴别,由于太赫兹波能量低(1THz能量约为4.1meV) ,可作无损伤分子探测和识别,测试迅速,制样简单,因此,可以用于物质的快速无损检测。目前利用太赫兹时域光谱技术研究材料在太赫兹波段的光学性能己成为该......阅读全文

太赫兹时域光谱仪

太赫兹时域光谱仪 太赫兹研究院创造性的研发了新型太赫兹时域光谱仪产品系列,该光谱分析仪均具有探测波段宽、灵敏度高、响应度高、分辨率精细准确且性能可靠等特点,技术综合性能都已达到国际先进水平,部分指标和功能领先国际水平。CCT-1700是华讯方舟自主首创的

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(四)

除此之外, 还有量子级联激光器、 微波倍频、 气体激光等方法用来产生窄带连续波太赫兹辐射。 表5总结了不同的太赫兹连续波发射源的相关参数对比。表5 太赫兹连续波发射源的比较Table 5 Comparison of terahertz continuous-wave emission sources

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(五)

(1)太赫兹频域光谱在气体检测中的应用当待测样品为气体时,  为了得到更为准确的样品光谱信息, 需要仪器分辨率保持在MHz的水平, 这是传统的时域光谱所难以达到的。 而频域光谱仪由于其独特的结构原理,  拥有较高的光谱分辨率, 能够满足检测气体样品的条件要求, 这是太赫兹频域光谱最为突出的应用领域之

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(三)

式(7)中, n˙s=ns-iks, 其中ns为样品的折射率, ks为消光系数。 n˙ref(ω )表示反射镜的折射率。 这里要求反射镜的表面和样品放置在同一水平面上, 稍微的错位就会导致相位变化很大, 所以它们之间的误差要尽量减小到1 μ m以下。传统的反射光谱与透射光谱在结构上的差别仅在于前者接

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(二)

比较光电导和光整流这两种产生太赫兹脉冲的机制可知: 用光电导天线辐射的太赫兹脉冲能量通常要比用光整流效应所产生的太赫兹脉冲的能量强。 这是因为光整流效应产生的太赫兹波的能量仅仅来源于入射的激光脉冲能量, 而光电导天线辐射的太赫兹波能量则主要来自外加的偏置电场, 如果要想获得能量较强的太赫

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述(一)

太赫兹时域光谱与频域光谱研究综述曹灿1,2, 张朝晖1,2,*, 赵小燕1,2, 张寒2,3, 张天尧1,2, 于洋1,2 摘要关键词: 太赫兹光谱; 频域; 时域; 发射器与探测器; 性能特点; 应用领域中图分类号:O433 文献标识码:RReview of Terahertz Time Doma

筑波引进TeraView太赫兹时域光谱仪

筑波科技近叁年来致力相关技术推广,近日引进TeraView TeraPulse 4000型时域光谱仪,以780 nm飞秒光纤雷射及特殊专利之光导开关,产生频率範围0.06 ~4.5THz之太赫兹波(1THz=1000GHz),宽广及稳定的太赫兹波足以提供各式材料分析及成像研究。  TeraV

筑波引进TeraView太赫兹时域光谱仪

   筑波科技近叁年来致力相关技术推广,近日引进TeraView TeraPulse 4000型时域光谱仪,以780 nm飞秒光纤雷射及特殊专利之光导开关,产生频率範围0.06 ~4.5THz之太赫兹波(1THz=1000GHz),宽广及稳定的太赫兹波足以提供各式材料分析及成像研究。  Te

CCT-1700太赫兹时域光谱仪

“CCT-1700太赫兹时域光谱仪”参数说明是否有现货:是品牌:华讯方舟加工定制:是光数:太赫兹光波段:太赫兹波段色散元件:其他探测方法:太赫兹探测工作原理:光电导光源:激光波长范围:2cm-1 – 133 cm-1焦距:无外形尺寸:475mm700mm*300mm重量:60Kg适用范围:农业,林业

太赫兹时域光谱技术原理分析和应用

太赫兹时域光谱技术是最新的电磁波谱技术。作为近年来颇受关注的一个技术领域,太赫兹技术在很多基础研究领域、工业应用领域、医学领域、军事领域及生物领域中有重要的应用前景。 电磁波谱技术作为人类认识世界的工具,扩展了人们观察世界的能力。人眼借助于可见光可以欣赏五颜六色的世界,利用付利叶变换红外光