太赫兹 光谱太赫兹光谱是指波长在毫米到亚毫米量级的光谱,处于电子学与光子学的交叉领域,兼具远红外与X射线的部分频谱特征。太赫兹光谱技术是一种非接触测量技术,可以对半导体、电介质薄膜及物体材料的物理信息进行快速准确的测量。 此外,太赫兹光谱具有很高的信噪比,能够迅速地对样品组成的微细变化做出分析和鉴别。同时,...
图 1:显示不同光谱技术对应的电磁波谱。 拉曼光谱通常在可见光 (532 nm) 或近红外光 (785 nm) 中使用,而红外吸收光谱用于 5 μm至50 μm 的范围,太赫兹光谱用于50 μm 至 2 mm的范围。综述 长期以来,作为研究材料低能振动模式的一种手段,电磁频谱的太赫兹 (THz) 区域一直为科学家们所研究,其对应...
太赫兹辐射是一种远红外电磁波,其光谱测量与红外吸收光谱相似,但主要区别在于使用了飞秒脉冲激光作为光源。这种光脉冲首先被分裂成两个部分,其中一个作为探测脉冲,其路径长度通过光延迟线进行调整。通过改变探测脉冲的路径长度,可以测量测试信号随时间的变化。由于许多分子间弱相互作用、生物大分子骨架振动、偶极子的旋转和...
公司总部位于上海市杨浦区湾谷科技园,在江苏无锡建有太赫兹光电感知创新研发中心,在浙江嘉兴建立了太赫兹生产配套基地。 华太极光专注于太赫兹核心技术研发,聚焦太赫兹全频谱技术在工业感知、光谱检测、光电传感等领域的创新应用。公司致力于打造基于太赫兹光谱与成像感知技术的产业平台和数据中心,开展太赫兹核心器件研制、应用...
太赫兹时域光谱技术是一种研究材料中载流子超快动力学过程及光电导率特性的重要实验手段。近年来,随着材料科学的飞速发展,人们应用太赫兹时域光谱技术研究了包括二维层状材料、钙钛矿材料和碳基低维材料等新型材料中光生载流子、激子和极化子等粒子及准粒子在皮秒时间尺度上的超快动力学过程及在太赫兹波段的光电导特性。
太赫兹波(简称太赫兹,THz)是指频率在0.1 THz到10 THz范围的电磁波,波长大概在0.03 mm至3 mm之间。介于红外和微波之间。 太赫兹间隙 检测领域应用——太赫兹光谱仪的工作原理: 将太赫兹光源对样本物体进行扫描,所有的材料会对特定的波长进行吸收,其余的会反射或者透射,就如同人眼会看到各种颜色一样,当太赫兹脉冲照射样...
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作为一种新兴的研究方法,太赫兹发射光谱可以用于研究新型材料系统中的稳态和超快动力学特性,它可以给出很多其它手段无法揭示的信息。其中,最关键的概念是整流效应(Rectification),其给出了如何将工作频率在光频率的高频电磁场下转换至低频电磁场。这种行为与电路中将交...
太赫兹波段位于红外光和微波之间,波长介于0.1毫米至1毫米之间。 太赫兹辐射是由物质中的低频振动和激发状态所产生的电磁波,其频率范围与许多物质的粒子、晶格和分子振动的固有频率相吻合。因此,太赫兹光谱成像可以提供关于物质的结构、成分和特性的信息。 太赫兹光谱成像基于以下原理: 1.谐振吸收:物质的分子、晶格和电子...
由于太赫兹波的频率介于微波和红外光之间,因此太赫兹吸收光谱具有独特的性质和应用领域。在科学研究、通信、安全检查、医疗诊断等领域,太赫兹吸收光谱都展现出了巨大的潜力。 当太赫兹波通过物质时,物质会吸收部分太赫兹波的能量,导致太赫兹波的强度衰减。通过测量太赫兹波通过物质前后的强度变化,可以计算出物质对太赫兹波的...