基于太赫兹时域谱技术的涡旋波测量系统和方法

    公开(公告)号:CN110579280B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201910843004.9

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹时域谱技术的涡旋波测量系统,包括:飞秒激光器、第一分束镜、产生模块、调制模块、探测模块和控制模块,所述调制模块包括空间光调制器,用于周期性调制涡旋太赫兹脉冲,所述控制模块包括锁相放大器,所述锁相放大器的参考输入端输入所述空间光调制器的调制频率信号,用于锁相放大不同涡旋拓扑荷成分的信号,通过探测模块的扫描延时线完成对各涡旋拓扑荷成分的时域波形扫描。本发明还公开了一种基于太赫兹时域谱技术的涡旋波测量方法。本发明提供的涡旋波测量系统和方法适用于太赫兹时域谱技术,相比于传统的小孔限制和CCD观测法,具有速度快、精度高、操作简便的效果。

    基于电光采样的太赫兹偏振测量方法和系统

    公开(公告)号:CN119354336B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411908158.9

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光采样的太赫兹偏振测量方法和系统,属于光谱检测领域,该系统包括飞秒脉冲单元、太赫兹产生单元、偏振调制单元和平衡探测单元。其中,偏振调制单元,用于将所述探测光调制为双偏振探测光,双偏振探测光具有两种偏振状态,两种偏振状态间隔分布在所述双偏振探测光的脉冲序列中;平衡探测单元,用于将太赫兹脉冲光的S光分量和P光分量的电场信号分别调制在双偏振探测光的相邻的两个脉冲上,由平衡探测器探测太赫兹脉冲光的全时域波形。本发明提供的技术方案通过偏振调制单元将两种不同偏振状态间隔加载在探测光的相邻脉冲当中,使得单次扫描就能测量S分量和P分量的电场信号,不仅提高了探测效率,而且提高了测量精度。

    基于激光-空气作用的太赫兹平衡探测系统和方法

    公开(公告)号:CN115241725B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210557384.1

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光‑空气作用的太赫兹波平衡探测系统及方法,具体包括:耦合器,用于将探测激光和太赫兹波准直、合束与聚焦,产生由太赫兹波引起的二次谐波(TISH);β‑BBO晶体,置于焦点之后,β‑BBO晶体与剩余探测激光相互作用产生局域振荡二次谐波(LO),LO与TISH偏振相互垂直;α‑BBO晶体,使入射的LO和TISH时间同步;1/4波片,将入射的LO与TISH转化为圆偏振状态;平衡探测模块,将圆偏振的LO和圆偏振的TISH进行分束测量然后差分处理,获取太赫兹波的电场强度。本发明公开的技术方案通过调整TISH和LO的产生顺序,结合差分技术,增强探测信噪比,提高探测稳定性,并且有利于系统工业集成。

    太赫兹单发测量系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116067494A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310138639.5

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹单发测量系统,该系统使用红外飞秒脉冲探测单发太赫兹脉冲的时域波形,其包括:太赫兹单元,探测光单元,合束镜,电光晶体,分束镜,第一成像单元以及第二成像单元。特别地,探测光单元包括阶梯式反射镜,用于使入射的探测光脉冲转变为间隔时间均匀的探测光脉冲序列。分束镜将探测光脉冲序列分成第一脉冲序列和第二脉冲序列两束,分别入射至第一成像单元和第二成像单元,通过差分处理得到单发太赫兹脉冲的时域波形。本发明提供的技术方案不仅探测速度快,时间分辨率高,而且探测信噪比高,系统稳定性好,可用于探测不可逆过程,获得样品诸多特性参数。

    实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪及光学常数测量方法

    公开(公告)号:CN109115690A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811044885.X

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明提供了一种实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪及光学常数测量方法,其装置包括飞秒激光器、光学分束片BS、阵列光电导天线、离轴抛物面镜、太赫兹起偏器、反射模块、电光晶体、机械延迟线、光学起偏器、四分之一波片、探测装置,其中探测装置由光学分束片NPB、二分之一波片、沃拉斯顿棱镜、探测端组成。实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪将太赫兹时域椭偏仪和实时的偏振敏感探测结合起来,单次测量就可以同时获得太赫兹脉冲电场的P偏振和S偏振分量。利用实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪测量样品光学常数,提高了实验效率和数据的精度。

    实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪及光学常数测量方法

    公开(公告)号:CN109115690B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201811044885.X

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明提供了一种实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪及光学常数测量方法,其装置包括飞秒激光器、光学分束片BS、阵列光电导天线、离轴抛物面镜、太赫兹起偏器、反射模块、电光晶体、机械延迟线、光学起偏器、四分之一波片、探测装置,其中探测装置由光学分束片NPB、二分之一波片、沃拉斯顿棱镜、探测端组成。实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪将太赫兹时域椭偏仪和实时的偏振敏感探测结合起来,单次测量就可以同时获得太赫兹脉冲电场的P偏振和S偏振分量。利用实时偏振敏感的太赫兹时域椭偏仪测量样品光学常数,提高了实验效率和数据的精度。

    太赫兹单发测量系统
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116067494B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310138639.5

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开了一种太赫兹单发测量系统,该系统使用红外飞秒脉冲探测单发太赫兹脉冲的时域波形,其包括:太赫兹单元,探测光单元,合束镜,电光晶体,分束镜,第一成像单元以及第二成像单元。特别地,探测光单元包括阶梯式反射镜,用于使入射的探测光脉冲转变为间隔时间均匀的探测光脉冲序列。分束镜将探测光脉冲序列分成第一脉冲序列和第二脉冲序列两束,分别入射至第一成像单元和第二成像单元,通过差分处理得到单发太赫兹脉冲的时域波形。本发明提供的技术方案不仅探测速度快,时间分辨率高,而且探测信噪比高,系统稳定性好,可用于探测不可逆过程,获得样品诸多特性参数。

    基于激光-空气作用的太赫兹平衡探测系统和方法

    公开(公告)号:CN115241725A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210557384.1

    申请日:2022-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光‑空气作用的太赫兹波平衡探测系统及方法,具体包括:耦合器,用于将探测激光和太赫兹波准直、合束与聚焦,产生由太赫兹波引起的二次谐波(TISH);β‑BBO晶体,置于焦点之后,β‑BBO晶体与剩余探测激光相互作用产生局域振荡二次谐波(LO),LO与TISH偏振相互垂直;α‑BBO晶体,使入射的LO和TISH时间同步;1/4波片,将入射的LO与TISH转化为圆偏振状态;平衡探测模块,将圆偏振的LO和圆偏振的TISH进行分束测量然后差分处理,获取太赫兹波的电场强度。本发明公开的技术方案通过调整TISH和LO的产生顺序,结合差分技术,增强探测信噪比,提高探测稳定性,并且有利于系统工业集成。

    基于电光采样的太赫兹偏振测量方法和系统

    公开(公告)号:CN119354336A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411908158.9

    申请日:2024-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于电光采样的太赫兹偏振测量方法和系统,属于光谱检测领域,该系统包括飞秒脉冲单元、太赫兹产生单元、偏振调制单元和平衡探测单元。其中,偏振调制单元,用于将所述探测光调制为双偏振探测光,双偏振探测光具有两种偏振状态,两种偏振状态间隔分布在所述双偏振探测光的脉冲序列中;平衡探测单元,用于将太赫兹脉冲光的S光分量和P光分量的电场信号分别调制在双偏振探测光的相邻的两个脉冲上,由平衡探测器探测太赫兹脉冲光的全时域波形。本发明提供的技术方案通过偏振调制单元将两种不同偏振状态间隔加载在探测光的相邻脉冲当中,使得单次扫描就能测量S分量和P分量的电场信号,不仅提高了探测效率,而且提高了测量精度。

    基于太赫兹时域谱技术的涡旋波测量系统和方法

    公开(公告)号:CN110579280A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201910843004.9

    申请日:2019-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹时域谱技术的涡旋波测量系统,包括:飞秒激光器、第一分束镜、产生模块、调制模块、探测模块和控制模块,所述调制模块包括空间光调制器,用于周期性调制涡旋太赫兹脉冲,所述控制模块包括锁相放大器,所述锁相放大器的参考输入端输入所述空间光调制器的调制频率信号,用于锁相放大不同涡旋拓扑荷成分的信号,通过探测模块的扫描延时线完成对各涡旋拓扑荷成分的时域波形扫描。本发明还公开了一种基于太赫兹时域谱技术的涡旋波测量方法。本发明提供的涡旋波测量系统和方法适用于太赫兹时域谱技术,相比于传统的小孔限制和CCD观测法,具有速度快、精度高、操作简便的效果。

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