屹持光電推出的大面積光電導天線輻射源,具有不同的極化類型相貫通,并且具有激發(fā)面積大不斷發展,轉換效率高的優(yōu)點。該系列太赫茲光電導天線的特點是:除了通常的線性極化外自動化方案,還可以產生徑向或者方位偏振的太赫茲輻射緊密協作。徑向極化輻射特別適合比如使用線波導進行傳輸的應用。
用飛秒激光脈沖激發(fā)的光電導發(fā)射器是廣泛使用的單周期太赫茲 (THz) 輻射脈沖源線上線下。通過應用交叉電極幾何形狀發揮重要作用,可以顯著提高發(fā)射極效率和太赫茲輸出功率。為了防止由相反方向加速的電子產生的太赫茲波的破壞性干擾數據顯示,第二次金屬化(下圖圖中綠色部分)可防止第二組電極之間間隙中的載流子產生太赫茲波高質量。
不同類型光電導天線結構以及輸出的太赫茲光斑分布
半絕緣GaAs是可以由鈦藍寶石激光器的近紅外輻射激發(fā)的光電導天線的標準材料。通過離子束輻照對材料進行改性會導致捕獲中心的產生記得牢,從而有效地縮短載流子壽命註入了新的力量。此類材料非常適合光電導太赫茲探測器。具有較低帶隙(例如 InGaAs)且同時具有高電阻率的材料對于可以使用工作波長為 1.55 µm 的緊湊型光纖激光器進行激發(fā)的器件來說很有意義更多可能性。
可擴展的太赫茲發(fā)射器提供了電極幾何形狀的自由度去創新。這可用于生成與常用的線偏振高斯光束不同的模式提高鍛煉。這些更通用的模式稱為矢量光束,因為它們是矢量亥姆霍茲方程的解凝聚力量。我們通過光電導太赫茲發(fā)射器產生徑向和方位偏振太赫茲光束有所提升。尤其是徑向偏振光束具有有趣的特性。與線偏振光束相比新的力量,它們可以聚焦到更小的光斑尺寸先進水平,并且它們在焦點處表現出縱向場分量。此外全面展示,它們非常適合于金屬線上的激勵引導模式重要平臺,即所謂的索末菲模式。
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