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  • 2021-02-03   型号:THL-ZnTe5-100R   价格:7800.00

    晶体尺寸 5 x 5 x 0.1mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。
  • 2021-02-03   型号:THL-ZnTe5-200R   价格:7500.00

    晶体尺寸 5 x 5 x 0.2mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。
  • 2021-02-03   型号:THL-ZnTe5-1000R   价格:4500.00

    晶体尺寸 5 x 5 x 1mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。
  • 2021-02-03   型号:THL-ZnTe127-100R   价格:9800.00

    晶体尺寸 12.7 x 12.7 x 0.1mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。
  • 2021-02-03   型号:THL-ZnTe127-200R   价格:9500.00

    晶体尺寸 12.7 x 12.7 x 0.2mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。
  • 2021-02-03   型号:THL-ZnTe108-200R   价格:8500.00

    晶体尺寸 10 x 8 x 0.2mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。
  • 2021-02-03   型号:THL-ZnTe108-800R   价格:5000.00

    晶体尺寸 10 x 8 x 0.8mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。
  • 2021-04-09   型号:THL-ZnTe20-500R   价格:19000.00

    晶体尺寸 20x20x0.5mm;晶体晶向 110;带有Ring Holder
    <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。

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  • TeraSense的超快探测器ULTRAFAST,通过直接观察其脉冲响应函数证实响应时间小于150 ps。用广谱范围为0.1至3THz的,200nJ、1ps的激光脉冲激发该探测器,其响应由高速示波器记录。响应功能显示了由示波器4 GHz带宽限制的150 ps的上升和下降时间。测量的短响应时间使得我们的探测器可以直接研究THz科学和电信中的快速瞬态过程。尽管TeraSense检测器的频率响应不是连续的,而是由多个频带组成,但是在较宽的频率范围内依然是敏感的。为适应客户的要求,响应曲线中的峰值位置是在制造阶段进行调整的。

  • 太赫兹辐射是0.1~10THz的电磁辐射,从频率上看,在无线电波和光波,毫米波和红外线之间;从能量上看,在电子和光子之间。在电磁频谱上,太赫兹波段两侧的红外和微波技术已经非常成熟,但是太赫兹技术基本上还是一个空白,其原因是在此频段上,既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合微波的理论来研究。太赫兹系统在半导体材料、高温超导材料的性质研究、断层成像技术、无标记的基因检查、细胞水平的成像、化学和生物的检查,以及宽带通信、微波定向等许多领域有广泛的应用。研究该频段的辐射源不仅将推动理论研究工作的重大发展,而且对固态电子学和电路技术也将提出重大挑战。

  • Golay Cell是最有效的THZ探测器。在室温下,Golay Cell 高莱探测器在非常宽的带宽下都有优良的灵敏度和平坦的光谱响应。Golay探测器出厂就是经过单独校准过的。它包含一个探测头和电源,同时也可以提供滤波片的选项。 各种HRFZ-Si和TPX材料做成的THZ光学元件如低通滤波片,HDPE聚乙烯偏振片,窗口镜,透镜以及分光片可以满足不同的THZ应用。我们也提供软硬件组件来把Golay Cell产生的模拟信号转变成数字信号。该组件包含一个特殊的软件和一个电路单元,并可通过USB线和个人电脑相连。可用于检测,处理和分析光声信号。

  • PB1319系列太赫兹光混频器在一个实用、坚固、光纤耦合的封装中提供成熟的低温砷化镓半导体技术。这些光混频器是按照ISO:9000制造标准制造的,采用全激光焊接组件,其中包括泵浦激光器的集成光学透镜和太赫兹硅透镜。PB1319光混合器具有稳定的特性,即使温度低至4.5开氏度。PB1319光混频器通常用于相干光混合系统,用于太赫兹辐射的产生和检测。它们有多种配置以及定制安装或配置,是带有集成光学透镜和准直太赫兹硅透镜的激光焊接组件。

  • 多模光纤跳线三个标准规格涵盖三个不同的波长范围,用于提供低损耗的中红外激光束。单模光纤跳线提供具有高斯光束轮廓的中红外激光束的两个标准规格。可完全定制,包括长度、涂层和端接头Mid-IR中空光纤的相对光谱透射率取决于中空光纤内部介质层的厚度。可以调整为一个特定的波长范围,较厚的涂层提供更好的传输较长的波长。我们提供4种标准的涂层选择。替代结构可用于其他波长区域,包括UV,可见光/近红外和太赫兹

  • Tera Cascade 1000系列是屡获殊荣的太赫兹源,基于超级先进的量子级联激光技术,是探索超太赫兹频率范围的完美工具。它能够在一个系统中,2至5 THz的选定频率下,确保每个频段的CW或QCW的平均输出功率超过1mW。功能灵活和强大,适用于任何超太赫兹应用。该设备是完全集成的,其自动真空控制回路和无冷冻剂冷却系统实现了真正的即插即用。集成定制的QCL驱动程序提供频段间的瞬时电子切换,并通过4.3” 电容触摸屏上的用户友好的图形界面或USB连接到PC,进行远程编程。利用集成的信号发生器和输出信号连接器,有可能实现电子斩波,并且不需要外部设备。光束准直器和光束扩展器可以作为标准件提供,也可以定制特定应用。我们还可以单独为您提供用于多波段操作的自动光束准直器模块。

  • 微波等离子体CVD金刚石圆片:掺硼盘(蓝色)、光学级金刚石、机械级、未抛光盘。CVD金刚石最重要的性能是无与伦比的硬度,极高的导热系数(>1800 W/mK,是铜的五倍)宽带光学透明度,极度化学惰性,不受任何酸或其他化学物质的影响。仅在非常高的温度下(T>700°C,含氧环境下)石墨化,在惰性环境中为1500℃)

  • T-Era-20D-1550-Air太赫兹光电导天线(THz-PCA)用于在THz时域系统中生成和检测高功率和宽带太赫兹脉冲。T-Era-20D-1550-Air THz-PCA是在高阻超快外延生长的多量子阱InGaAs-InAlAs衬底上制成的,并包装在TeTechS正在申请专利的THz芯片外壳模块中。外壳模块容纳THz-PCA,并在THz-PCA芯片的背面安装了准直的高电阻硅透镜。该设备以模块化格式包装,因此可以轻松地以很少的成本更换机箱内的THz-PCA芯片。该设备出厂时已将硅透镜对准并包装在THz-PCA芯片的背面。使用我们的硅透镜设置夹具更换THz-PCA芯片后,可以重新对准硅透镜。可以通过隔离的SMA连接器将输入偏置电压施加到芯片上。内置的限压电路可防止芯片过压损坏。在接收操作模式下,可以通过SMA连接器测量检测到的太赫兹光电流。前面板上的标准01/2'踏孔和外壳侧面的螺孔使您可以方便地将模块连接到其他标准光学组件或将其安装在光学平台上。

  • T-Era-100A-800-Air太赫兹光导天线THz-PCA以半导体材料低温砷化镓为衬底制造,然后采用TeTechs公司独特的外壳模块封装。T-Era-100A-800-Air光导天线里面也集成了一个高阻抗的硅透镜。T-Era-100A-800-Air光导天线采用模块化进行封装,因此客户可以方便的更换内置的太赫兹芯片。在更换内置的太赫兹芯片之后,可以使用我们的硅透镜固定装置重新调整硅透镜。 通过分离的MMCX连接器可以对太赫兹芯片输入一个偏置电压。T-Era-100A-800-Air的外壳是一个标准的直径为1英寸的螺纹,以便客户连接至标准的光学器件或者将其安装在光具座。

  • 多功能PB7220-2000-T太赫兹频率分析光谱平台专为精确扫描复杂化合物而设计,具有更高的精度和控制能力。当THz研究人员和应用开发人员需要以高分辨率研究太赫兹频率下的材料特性时,PB7220太赫兹频域分析光谱仪是一个理想选择。从100 GHz扫描到1.8 THz以上的单次快速扫描,其频率分辨率高于0.25 GHz。PB7220太赫兹频域分析光谱仪采用精确调谐的光纤耦合蝶形封装半导体DFB激光器,先进的光混合光源和检测器以及先进的数字控制硬件和软件,提供完整的THz一键式启动光谱仪。光混合源的高效CW特性使得所有的THz功率都处于感兴趣的频率范围内,在高达70 dB Hz的扫描范围内具有出色的动态范围。光纤耦合光源和探测器探头安装在导轨系统上,用于传输测量。它们也可以分离开来,与扩展的光缆一起使用,得以在更广泛的应用中提供最大的测量灵活性。

  • 多功能PB7220-2000-T太赫兹频率分析光谱平台专为精确扫描复杂化合物而设计,具有更高的精度和控制能力。当THz研究人员和应用开发人员需要以高分辨率研究太赫兹频率下的材料特性时,PB7220太赫兹频域分析光谱仪是一个理想选择。从100 GHz扫描到1.8 THz以上的单次快速扫描,其频率分辨率高于0.25 GHz。PB7220太赫兹频域分析光谱仪采用精确调谐的光纤耦合蝶形封装半导体DFB激光器,先进的光混合光源和检测器以及先进的数字控制硬件和软件,提供完整的THz一键式启动光谱仪。光混合源的高效CW特性使得所有的THz功率都处于感兴趣的频率范围内,在高达70 dB Hz的扫描范围内具有出色的动态范围。光纤耦合光源和探测器探头安装在导轨系统上,用于传输测量。它们也可以分离开来,与扩展的光缆一起使用,得以在更广泛的应用中提供最大的测量灵活性。

  • Terahertzlabs提供TPX和HRFZ-Si等不同太赫兹材料的THz透镜。我们拥有不同的标准尺寸以及不同的焦距EFL可供客户选择。同时我们也接受定制服务,我们会根据客户提供的具体尺寸图以及所需要的THZ材料提供特殊定制服务。TPX是很硬的固体材料,可以用来加工成不同的光学元件,如透镜和窗口镜。而且通常TPX还可用在CO2激光泵浦分子激光的系统中作为输出窗口镜。因为它对整个THZ波段都是透明的,并且可以反射10微米的泵浦光。TPX窗口镜还可以在低温保持器中作为“冷”窗口。因为TPX在THZ波段的透明度和温度无关,折射率的温度系数3.0*10-4 K-1 (for the range 8-120 K)。

  • <110>晶向的ZnTe(碲化锌)晶体常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的<110>晶向ZnTe实现光电探测。太太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在ZnTe晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪最具吸引力的特性之一。

  • GaSe(硒化镓)晶体的太赫兹振荡能达到有非常宽的频域,至41THz。GaSe是负单轴层状半导体晶体,拥有六边形结构的62m空间点群,300K时禁带宽度为2.2eV。GaSe晶体抗损伤阈值高,非线性系数大(54pm/V),非常合适的透明范围,以及超低的吸收系数,这使其成为中红外宽带电磁波振荡的非常重要的解决方案。因宽带太赫兹振荡和探测使用的是低于20飞秒的激光光源,GaSe发射-探测系统能获得与ZnTe可比的甚至更好的结果。通过对GaSe晶体厚度的选取,我们可以实现对THz波的频率可选择性控制。注:GaSe晶体的解理面为(001),因此对该晶体使用的一个很大限制在于质软,易碎。

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