基于梯形阳极改善电流拥挤效应的太赫兹肖特基二极管

    公开(公告)号:CN109616526B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201910063365.1

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于梯形阳极改善电流拥挤效应的太赫兹肖特基二极管,涉及肖特基二极管技术领域。所述二极管包括肖特基二极管本体,所述肖特基二极管本体包括若干个串联连接的肖特基二极管结,每个肖特基二极管结的阳极与阴极之间通过空气桥连接,所述空气桥下侧的阳极朝向与该阳极相近的阴极延伸,且阳极沿前后方向的宽度从右到左逐渐增加。所述二极管可有效改善肖特基二极管的电流拥挤效应,减小功率耗散,增加倍频二极管的倍频效率。

    一种双频激光装置及系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116154595A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310416411.8

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 本申请涉及双频激光技术领域。一种双频激光装置及系统,一种双频激光装置包括:谐振腔,设置在其下游光路上的偏振调谐模块;谐振腔内包括第一谐振腔和第二谐振腔,第一谐振腔和第二谐振腔的光路呈正交排布,构成T型共谐振腔结构;第一谐振腔包括沿光的输出方向依次设置的第一腔镜和第一激光晶体模块;第二谐振腔包括沿光的输出方向依次设置的第二腔镜和第二激光晶体模块;第一谐振腔和第二谐振腔还包括共用的第一偏振分光棱镜和输出腔镜;在第一谐振腔和第二谐振腔的工作点分别由第一稳区进入第二稳区的情况下,双频激光装置的工作点为第一谐振腔和第二谐振腔的工作曲线在第二稳区的交汇点。提高双频激光稳定性,频差可达到0.476 THz。

    一种由多个连续域束缚态支配的可调谐太赫兹传感器

    公开(公告)号:CN115901670A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211396152.9

    申请日:2022-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种由多个连续域束缚态支配的可调谐太赫兹传感器,由多个单元胞结构呈周期性排列构成,单元胞结构包括:衬底和设置在衬底上方的一对开缝U形谐振臂,多个单元胞结构呈周期性排布构成了超表面结构,开缝U形谐振臂由狄拉克半金属材料或Si构成,衬底材料为SiO2;其中,开缝U形谐振臂由两个U形结构对称设置构成,U形结构的底部具有狭缝,两个U形结构的底部狭缝相邻设置;两个狭缝间距分别用g1和g2表示,两开缝U形谐振臂相对于衬底移动的距离用d表示,通过调节g1、g2和d的参数值,获取三个准BIC,即QBIC。本发明的技术方案克服现有技术中太赫兹传感器的灵敏度较低以及灵敏度和传感范围不可以主动调谐的问题。

    基于闪耀光栅的法布里‑珀罗THz波长测量仪及其测量方法

    公开(公告)号:CN104019910B

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201410283466.7

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于闪耀光栅的法布里‑珀罗THz波长测量仪及其测量方法,该测量仪包括输入端镜片、半反半透镜、闪耀光栅与THz功率计;输入端镜片的输入端面镀有THz波段增透膜,半反半透镜为输入端面镀THz波段增透膜的石英镜片,输入端镜片与腔轴线成40‑50°角,半反半透镜与腔轴线垂直,闪耀光栅设置在电动角位移平台上,通过电动角位移平台来调整闪耀光栅在水平方向上的摆转角度,由半反半透镜与闪耀光栅构成F‑P腔,THz功率计设置在能够接收到由输入端镜片内面反射的THz波的位置上。本发明通过调整闪耀光栅的水平摆转角度来实现波长的选择振荡,能够准确测量较大范围的THz波长。

    基于金属线栅的法布里-珀罗THz波长测量仪及测量方法

    公开(公告)号:CN104048768A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410283109.0

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属线栅的宽波长范围法布里-珀罗THz波长测量仪及其测量方法,所述的测量方法包括以下步骤:a由两个设有金属半圆仪的金属线栅组成F-P腔;b通过所测THz波波长与其对应金属线栅的立杆最佳偏转角度对应关系图来确定偏转角度,然后根据所确定的偏转角度通过金属半圆仪对金属线栅的立杆进行相应偏转调整;c驱动第二金属线栅的水平电动位移平台,当THz功率计出现相邻的两个功率峰值时,记下第二金属线栅的移动距离x;d计算波长,波长=2nx,n为折射率。本发明在测量不同波长的THz波时,不需要更换不同参数的金属线栅,就能测量100~1000微米内任意波长的THz波。

    循环抽气获得高纯度太赫兹工作物质的方法和激光器

    公开(公告)号:CN103259161B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310137798.X

    申请日:2013-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种循环抽气方法,关闭所有阀门,对太赫兹密封腔抽真空,到达泵饱和时,使工作气体进入太赫兹腔,达到较高气压后,再次抽真空至泵饱和,重复以上步骤三次以上,最后充入工作物质到所需气压,得到含有高纯度工作物质的太赫兹密封腔环境。该方法实现的太赫兹激光器,包括泵浦源,太赫兹密封腔,输入镜,输出镜;太赫兹密封腔和输入镜、输出镜构成一个激光谐振腔;太赫兹密封腔侧面设置工作物质输入端,电容薄膜真空计,真空泵连接端口;真空泵与太赫兹密封腔相连,连接处设置真空泵手动阀门;工作物质容器与太赫兹密封腔相连,连接处设置工作物质手动阀门和高真空微调节阀门。本发明可低成本实现高纯度太赫兹气体腔,提升激光器性能。

    一种能倍频的KTP电光调Q器件

    公开(公告)号:CN102983491A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210511411.8

    申请日:2012-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种能倍频的KTP电光调Q器件,包括外壳、电极、电光晶体,电光晶体包括从左到右依次设置的四块低电导率、Ⅱ类倍频临界相位匹配角度切割的KTP晶体,依次旋转90°放置;在第一、三块KTP晶体的上、下通电面镀金膜,在第二、四块KTP晶体的前、后通电面镀金膜;从第一块晶体的上通电面、第二块晶体的前通电面、第三块晶体的下通电面和第四块晶体的后通电面引出金线,连接到正电极;从四块晶体的另一侧通电面引出金线,连接到负电极;器件电光调Q作用时采用退压工作方式。本发明实现倍频和电光调Q两种功能的同时补偿了走离角和静态双折射相位延迟,消除了晶体加压时对相位匹配角的影响。

    双敏感层体声波氢气谐振传感器

    公开(公告)号:CN102023184A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN201010535433.9

    申请日:2010-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种双敏感层体声波氢气谐振传感器。包括基底、下敏感金属层、压电薄膜层、上敏感金属层和空洞,具有上敏感金属层和下敏感金属层对氢气的双敏感层。以高频体声波作为谐振模式,结构简单,谐振频率高;对氢气的灵敏度高、响应速度快;耗能低、且工作在常温环境;涉及的制造工艺和材料都与现有集成电路制造工艺兼容,无需高精度光刻工艺,所以还具有成本低、可以与现有集成电路集成,易于实现阵列化和作为与无线传感器网络的传感器终端。可以应用于氢气生产、运输和使用中的浓度监测。

    THz拉曼光纤激光器
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101494353B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200910014505.2

    申请日:2009-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种THz拉曼光纤激光器,它是由泵浦源、耦合系统和金属镀层气芯光纤组成,其金属镀层光纤纤芯中充有THz活性气体,光纤前后两端加装封帽,封帽端头与金属镀层空芯光纤的端头平行;所述的的泵浦源为射频运转的CO2或N2O激光器;所述的耦合系统为红外激光透镜组耦合系统。本发明拉曼光纤激光器在低损耗的金属镀层光纤纤芯中充入低压THz活性气体,制成THz活性光纤,代替粗重的石英管或大容器,用红外激光泵浦光纤产生THz波,泵浦光在光纤中的有效路径大大增加了,与石英管或大容器相比,相同长度的光纤效率更高,而且由于光纤质量轻、体积小和可弯曲的特性,使整套仪器更紧凑、灵活。

    一种基于金属线栅的法布里-珀罗THz波长测量仪

    公开(公告)号:CN203981282U

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201420337109.X

    申请日:2014-06-23

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于金属线栅的宽波长范围法布里-珀罗THz波长测量仪,其包括位于THz波输入端的第一金属线栅、位于THz波输出端的第二金属线栅、用于接收透过第二金属线栅的THz波的THz功率计;第一金属线栅与第二金属线栅通过框架连接在一起,第二金属线栅与框架之间为滑动配合或可拆分连接;第一金属线栅的立杆设置有够调整立杆偏转角度并自身带有角度刻度的金属半圆仪,第一金属线栅的底部横杆安放在光学平台上;第二金属线栅的底部横杆固定在水平电动位移平台上,水平电动位移平台安放在光学平台上。本实用新型在测量不同波长的THz波时,不需要更换不同参数的金属线栅,就能测量100~1000微米内任意波长的THz波。

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