2025-01-10 17:05:07太赫兹倍频器
太赫兹倍频器是一种用于将输入信号的频率倍增至太赫兹频段的电子设备。它能够将较低频率的微波或毫米波信号通过非线性变换,高效转换为太赫兹频段的信号,具有输出频率高、频率稳定度高、相位噪声低等特点。太赫兹倍频器在太赫兹通信、雷达探测、生物医学成像、安全检查等领域有广泛应用,是实现太赫兹系统高性能和高集成度的关键组件之一。

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2022-07-28 16:53:37高频率分辨率选件的太赫兹波时域光谱光电取样分析系统新登场!
面向Beyond5G/ADAS应用场景评估分析频率特性的解决方案      这是Advantest太赫兹光学采样分析系统的一个选项。它适用于评估无线电波吸收器、印刷电路板材料、聚合物材料等的频率特性,这些材料是下一代无线通信技术(后5G/6G)和用于ADAS(高级驾驶员辅助系统)的毫米波雷达所不可或缺的。可评估毫米波至太赫兹波段,各种材料的传输特性(透射率、反射率)和复介电常数。    通常在评估各种材料在毫米波和高频段区域的传输特性(透射率、反射率)和复介电常数的时候我们会用到矢量网络分析仪 (VNA)* ,而如今随着5G技术的广泛应用和衍生技术的迭代更新,对于在更宽的带宽上评估这些特性的需求变得更为迫切。同时在使用VNA评估这些特性时需要设置和校准每个频段,故此带来的时间和精力消耗引发了一系列的问题。         TAS7400TS太赫兹光学采样分析系统新增-高分辨率配件。新配件为无线电波吸收材料和基材的高频特性评估提供了开创性的测量方法,这对于后5G / 6G的下一代通信技术和ADAS(高级驾驶辅助系统)中使用的毫米波雷达技术而言是很重要的。   在新配件的加持下,用户可以通过使用紧凑的光学采样系统获得的更具优势的测量环境进行测量,从而节省成本和空间。此外,TAS7400TS的扫描测量配件可以分析表面频率特性,而此次新配件的频率分辨率和扫描速度是以前产品的5倍,使其成为了评估新材料高频特性的优良解决方案。 系统配置建议(30 GHz 至2 THz)可利用紧凑型设备来测定从毫米波到太赫兹波的电磁特性● 实现380MHz高频率分辨率● 不需要VNA那样切换扫频波段,一次实现宽带宽 (30GHz~2THz) 的测定● 40ms的扫描速度对宽带宽进行扫描● 系统配有透射/反射测量模块,更容易校准设备● 通过远程编程功能就能实现二维扫描测量*矢量网络分析仪(VNA)是通过测量网络各个端口对频率/功率扫描测试信号的幅度与相位响应,从而测量器件网络特性的仪器,它结合了频谱分析,信号发生以及信号分离等各项技术。应用于芯片测试,微波器件,材料科学,电子通信等基础性行业和领域。上海五铃光电科技有限公司地址:上海市宝山区共和新路4995号3号楼2113室
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2020-03-10 14:18:04太赫兹无损检测成像系统
1, 太赫兹相机    型号MICROXCAM-384I-THZ
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2020-03-10 14:18:04太赫兹相机用于测量光斑,校准太赫兹光路系统
案例2, 太赫兹相机用于测量180GHz光斑Terasense 180GHz亚太赫兹辐射源(太赫兹相机RIGI)案例4,太赫兹相机用于测量ZnTe晶体产生的太赫兹脉冲产生条件:800nm, 200uJ,飞秒激光激发碲化锌晶体(太赫兹相机RIGI)产生条件:800nm, 1KHz,飞秒激光激发铌酸锂晶体(波前倾斜)(太赫兹相机RIGI)
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2020-03-20 09:04:43太赫兹近场探针问题答疑
太赫兹近场探针问题答疑所有关于我们太赫兹近场探针的产品的问题,如我们的TeraSpike太赫兹微探针的性能或它集成到您的系统的问题都列在这里。1.   使用TeraSpike太赫兹微探针需要哪种类型的激光?基本上,大多数λ
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2020-03-10 13:49:59太赫兹偏振片常见使用问题
我们很高兴回答您有关太赫兹线栅偏振片功能和使用的任何问题。首先我们在下面列出客户可能遇到的一些典型问题:1.      太赫兹线栅偏振片的主要用途是什么?       独立式(Free-standing)太赫兹线栅偏振片用作毫米和亚毫米波长辐射(例如在远红外波长或太赫兹频率范围内)的低损耗偏振元件。典型的应用包括用作中红外至毫米波长太赫兹辐射的线性偏振片,偏振干涉仪中的分束器或分光器,长波长辐射的耦合器以及可变衰减器或可变反射器。请注意,由于它们属于偏振元件,因此用作衰减器,反射器或耦合器时会在系统中优先引入偏振。2.      什么是独立式(free-standing)太赫兹线栅偏振片?        独立式(free-standing)线栅太赫兹偏振片由一排平行的细导线(直径通常为5-50微米)组成,并由框架围绕圆周固定支撑。此类线栅阵列将反射电场偏振平行于导线的入辐射,并透射电场偏振垂直于导线的辐射。以此方式,线栅在透射和反射中均作为偏振元件。3.       独立式(free-standing)太赫兹偏振片工作原理是什么?      该问题已在文献中得到了彻底解决,有关更详细的答案,请参考Hecht(1987)。独立式太赫兹线栅偏振片工作的基本原理是基于入射的电磁辐射如何与线栅相互作用,这取决于相对于栅取向的电场偏振平面。对于电场偏振平行于线栅的导线元件的情况,入射辐射将导致导线中的自由电子沿其长度振荡。这种相互作用导致通过焦耳热的再辐射和能量的一些消散,正向的再辐射波抵消了透射波,反方向的再辐射表现为反射辐射。以此方式,入射波的平行分量被从透射的辐射中剥离,并且表现为反射波。在导线直径较小的情况下,鉴于无法使自由电子沿该方向流动,入射辐射的正交偏振分量不会以相同的方式与导线栅格相互作用。因此,在没有任何反射的情况下,正交偏振分量被栅格完全透射。为了使该过程有效的工作,导线之间的空间必须小于辐射的波长。这样,线距限制了太赫兹线栅偏振片的较低波长性能,并且太赫兹线栅偏振片的性能存在一定的波长依赖性。4.       为何钨丝用作太赫兹线栅偏振片?在商业上可获得的材料中,钨丝被认为可为太赫兹线栅偏振片提供有利的特点,它主要具有的是:-高抗拉强度,可将导线牢固地固定在整个支撑框架上;-良好的导电性,这是线栅偏振选择性的必要先决条件;-优异的耐腐蚀性,可使偏振片在可接受的时间内继续工作。
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