2025-01-10 10:53:39太赫兹辐射
太赫兹辐射是指频率在0.1-10THz范围内的电磁波辐射,位于微波与红外线之间。太赫兹辐射具有穿透性强、光子能量低、相干性好及指纹谱特性等独特优势。它广泛应用于安全检查、生物医学、材料科学、环境监测及通信等领域,可实现隐匿物品的探测、生物组织的无损检测、材料特性的分析、大气成分的监测及高速无线通信等功能。

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2020-03-10 13:45:40单色超快激光成丝产生太赫兹辐射机理,空气等离子体产生太赫兹
单色超快激光成丝产生太赫兹辐射机理1 单色超快激光与气体介质作用成丝辐射太赫兹波的机制相比太赫兹光整流和光导天线太赫兹源的方法, 超快激光与气体介质作用成丝产生太赫兹波的方法不受介质损伤阈值的限制, 使用起来更加方便。目前超快激光成丝产生太赫兹波主要是, 通过单色激光场与气体介质相互作用和双色激光场与气体介质相互作用, 这两种方法产生太赫兹波的机理各不相同,用单色超快激光场与气体介质作用形成等离子体产生太赫兹波的装置, 实验中使用0.8μm波长的飞秒激光通过聚焦透镜Lens(f1)形成等离子拉丝, Z终辐射出径向偏振的太赫兹波;另外四波混频模型产生太赫兹辐射的一般实验装置图, 实验中同样使用0.8μm波长的线偏振飞秒激光作为基频的激发光, 二倍频偏硼酸钡晶体(BBO)用于产生二倍频激光即0.4μm波长激光, 飞秒激光依次通过聚焦透镜Lens(f2)和BBO, 与气体介质相互作用产生等离子体拉丝, Z终得到线偏振太赫兹波。2 提高太赫兹辐射效率的若干方法单色超快激光与气体介质作用产生太赫兹辐射效率的提高有很多方法, 在单色激光诱导形成拉丝的基础上, 可以通过在拉丝周围外加纵向电压、外加横向电压、双拉丝等方法获得更强的太赫兹波。这些方法不需要复杂的光学元件和光学晶体, 不需脉冲之间的精确对齐或相位调整, 因此这些方法可以运用到更多的太赫兹技术应用中。除此以外, 这种简单装置产生的太赫兹源可以被放置在远距离目标上, 能够有效解决太赫兹波在远距离传输中空气中水蒸气对太赫兹波吸收严重这一问题, 可以为接下来更多的探究奠定一定的基础。2.1 在拉丝周围外加纵向电压提高太赫兹波的辐射效率对于纯粹的渡越-切仑科夫辐射, 拉丝内部激光脉冲形成的有质动力产生了一个静电场, 外加纵向电场可以与该静电场叠加, 达到增大太赫兹辐射的效果。在单色激光诱导的拉丝上加纵向电压, 即利用脉冲能量一定的单色激光, 通过聚焦形成等离子体拉丝, 并利用两个尺寸不同的电极给拉丝两端加上横向电压。在拉丝周围外加纵向电场可以使太赫兹波的能量增大三个数量级, 增大之后的太赫兹波的偏振状态和不加电场时的状态是一样的; 在拉丝周围外加横向电场的方法同样可以使得太赫兹波能量增加三个数量级, 但增强后的太赫兹脉冲的辐射角度和偏振状态均有一些改变。2.2 产生单色场双拉丝来提高太赫兹波的辐射效率在单色激光诱导形成拉丝的基础上, 采用双拉丝的方法可以使得太赫兹辐射增大一个数量级, 增强后的太赫兹波的发散角度和偏振状态都有所改变, 即通过使用了两条飞秒激光脉冲, 分别在空气中形成两条重叠的拉丝, 并认为diyi个和第二个脉冲分别经过渡越-切仑科夫辐射产生太赫兹波, 然而有趣的是, Z后产生的太赫兹信号比两个脉冲单独形成的太赫兹波信号相加的和至少大了一个数量级。这种方法一般适用于初始光的强度较弱的情况, 当初始光过强时反而不能增强, 即如果通过产生单色场双拉丝的方法来提高太赫兹波的辐射效率, 那么对于初始光要有一定的限制, 具体的限制需要根据实验装置的参数来定。对比之前的放射状偏振, 放大后的太赫兹波几乎是严格线性偏振的, 其偏振方向并不依赖激光脉冲的偏振状态, 它Z大的辐射强度沿着激光传播的方向。相关产品:>>  太赫兹时域光谱仪>>  强场太赫兹光谱仪系统
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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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2024-10-30 10:05:43平衡机有辐射吗?
随着工业设备的广泛应用,平衡机成为许多生产流程中必不可少的工具。无论是在制造业还是维修行业,平衡机被广泛用于检测和校正旋转部件的不平衡状态。作为一种电气设备,平衡机是否会产生辐射,是否对人体健康构成潜在威胁,一直是人们关注的话题。本篇文章将从平衡机的工作原理、可能产生的辐射类型及其对人体的影响等方面进行分析,帮助大家更加全面地了解平衡机的安全性。一、平衡机的工作原理概述平衡机是一种用于检测旋转体平衡状态的专用设备,广泛应用于工业制造中。其基本工作原理是通过传感器监测旋转部件的振动和位移,再经过计算分析其平衡状态,以便进行相应的调整。平衡机的工作过程中,设备内部电气元件确实会产生少量的电磁场,但这些电磁场的强度通常较低,且频率较低,与日常生活中使用的家电或办公设备相似。二、电磁辐射的基本原理及常见类型在了解平衡机辐射情况之前,需先了解电磁辐射的基本概念。电磁辐射是一种由电场和磁场相互作用产生的能量波动,可分为电离辐射和非电离辐射两种。电离辐射具有足够的能量使原子和分子电离,例如X射线、紫外线等;而非电离辐射则能量较低,主要包括无线电波、微波、红外线等。平衡机产生的电磁场一般属于非电离辐射,其能量低,且难以穿透人体,因此不会对人体造成直接的电离损害。三、平衡机辐射的来源与强度分析电源线及控制电路的辐射平衡机在运行时,主要通过电源线和内部电路产生少量电磁场。这种电磁场通常属于极低频辐射,频率低于100 Hz,远低于无线电波的频率范围。设备在设计时已考虑了屏蔽措施,电磁辐射强度通常符合国际标准。传感器的信号发射 平衡机内部的传感器在检测平衡状态时,可能会发出微弱的信号。这种信号以电流形式传导,属于低频范围,并不会产生强烈的辐射。传感器产生的电磁场一般局限于设备内部,对外界环境影响微乎其微。四、平衡机辐射对人体的影响根据国际辐射防护机构的相关研究,日常生活中的非电离辐射一般不会对人体造成明显伤害。平衡机的电磁辐射强度低,远远低于对人体健康有影响的辐射剂量阈值。因此,长期接触平衡机设备的工作人员并不需要过度担心设备产生的辐射对健康的危害。
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