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公开(公告)号:CN106872053B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN201710225234.X
申请日:2017-04-07
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01J5/53 , G01J5/10 , G01J5/0821 , G01J5/08 , G01J5/48
Abstract: 本发明提供一种太赫兹噪声辐射源及成像系统,所述太赫兹噪声辐射源包括:黑体,与所述黑体的输出口对准的光纤准直器,通过光纤与所述光纤准直器连接的第一掺饵光纤放大器,通过光纤与所述第一掺饵光纤放大器连接的光调制器,通过光纤与所述光调制器连接的第二掺饵光纤放大器,以及通过光纤与所述第二掺饵光纤放大器连接的光电转换器;其中,所述光纤准直器、所述第一掺饵光纤放大器、所述光调制器、所述第二掺饵光纤放大器及所述光电转换器覆盖有共同的工作频段。通过本发明提供的一种太赫兹噪声辐射源及成像系统,解决了现有的太赫兹噪声源功率较弱、无法进行高速电调制的问题。
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公开(公告)号:CN107171166B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201710532857.1
申请日:2017-07-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H01S1/00
Abstract: 本发明提供一种太赫兹量子级联激光器锁相系统及锁相方法,锁相系统包括:太赫兹光源模块,用于实现太赫兹信号的输出;太赫兹信号下变频模块,与太赫兹光源模块相连接,用于接收所述太赫兹信号并产生太赫兹信号的拍频信号;锁相模块,与太赫兹信号下变频模块相连接,用于接收所述拍频信号并产生驱动补偿信号,所述驱动补偿信号输入至太赫兹光源模块,用于实现太赫兹量子级联激光器的锁相。通过上述方案,本发明率先采用太赫兹量子阱探测器对太赫兹信号进行下变频,实现快速准确的提取混频信号;选用多模太赫兹量子级联激光器代替传统的射频倍频链太赫兹本振源,利用自身的拍频信号实现下变频显著降低了锁相技术系统构建的难度与复杂度。
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公开(公告)号:CN107328472A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710408562.3
申请日:2017-06-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01J1/42
CPC classification number: G01J1/42
Abstract: 本发明提供了一种太赫兹光谱探测系统及其使用方法,本发明包括用于将直流偏置信号和射频信号耦合的调制模块、对经耦合的调制信号进行单一纵模信号输出的选模模块、对单一纵模信号进行光路传输的探测光路以及对探测光路传输的信号确定THz频谱中特定频点响应并显示的探测模块,其中,调制模块输出信号至选模模块,选模模块与探测光路以及探测模块依次光路连通;选模模块以及调制模块分别由探测模块控制。本发明以THzQCL为光谱光源,采用外腔技术和非相干探测技术对展宽的THz激光光谱进行直接采样,省略了信号同步采样机制,光谱重建速度快,实现开放环境下的远距离THz光谱检测。
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公开(公告)号:CN106442394A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610859262.2
申请日:2016-09-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N21/3586 , G01J3/28
CPC classification number: G01N21/3586 , G01J3/2823
Abstract: 本发明提供一种太赫兹近场成像系统及方法,所述太赫兹近场成像系统包括太赫兹相干光源模块、外腔光路模块及近场探针模块。本发明采用高功率太赫兹量子级联激光器产生高功率THz辐射,利用探针技术和激光器自混频效应探测目标的近场太赫兹信号,进而实现高分辨率成像功能。由于采用自混频效应代替近场探测器,光路系统简洁紧凑;近场探针反射的近场太赫兹信号与入射信号共光路,精度高且结构简单,显著改善了传统近场成像技术的缺陷,对高精度太赫兹成像技术的发展及应用具有积极的推动作用。
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公开(公告)号:CN105841811A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610345426.X
申请日:2016-05-23
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01J3/02
CPC classification number: G01J3/0208
Abstract: 本发明提供一种太赫兹光路校准器、汇聚及平行光路校准装置,所述太赫兹光路校准器包括:太赫兹光路管、可见光光路管、太赫兹分色片及耦合光导出光路模块。本发明仅采用普通发散性光源即可完成对太赫兹光束的标识,大幅降低设备费用;有效的降低了太赫兹光路校准操作的复杂程度,显著的提高太赫兹光路构建的精准度,对太赫兹技术的实用化发展具有积极的推动作用。
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公开(公告)号:CN105606534A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510923123.7
申请日:2015-12-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N21/01
CPC classification number: G01N21/01 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明提供一种太赫兹近场信号转换器,所述太赫兹近场信号转换器包括:近场耦合放大模块,适于将被测样品的太赫兹近场信号放大并转换为传输波;远场传输模块,适于将传输波收集并汇集至太赫兹探测器敏感元上进行探测。本发明太赫兹近场信号转换器具备将太赫兹近场信号转换为远场信号的功能,使太赫兹近场信号可以被普通远场探测器所探测,确保了近场信息不丢失,从而使测量结果精度和准确性得到改善;太赫兹近场信号转换器的使用无需采用相干探测技术,降低了测试系统复杂程度,提高了近场技术的可操作性。
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公开(公告)号:CN103454255B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310393494.X
申请日:2013-09-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种太赫兹波扫描成像系统及方法,该系统至少包括:发散性太赫兹光源汇聚模块,用于将发散性太赫兹光源发射的太赫兹信号进行收集及汇聚,并将汇聚的太赫兹信号传输给共焦-滤波光路模块;共焦-滤波光路模块,用于对所述太赫兹信号进行滤波并采集样品信息,并将携带样品信息进行滤波后传输给太赫兹信号接收模块;太赫兹信号接收模块,用于提取携带样品信息的太赫兹信号后产生响应信号,该响应信号用于后续的图像还原。本发明的太赫兹波扫描成像系统及方法的获得的图像分辨率接近理论值,图像分辨率得到显著提高,对太赫兹波成像应用技术的发展和推广有重要意义。
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公开(公告)号:CN103454255A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310393494.X
申请日:2013-09-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种太赫兹波扫描成像系统及方法,该系统至少包括:发散性太赫兹光源汇聚模块,用于将发散性太赫兹光源发射的太赫兹信号进行收集及汇聚,并将汇聚的太赫兹信号传输给共焦-滤波光路模块;共焦-滤波光路模块,用于对所述太赫兹信号进行滤波并采集样品信息,并将携带样品信息进行滤波后传输给太赫兹信号接收模块;太赫兹信号接收模块,用于提取携带样品信息的太赫兹信号后产生响应信号,该响应信号用于后续的图像还原。本发明的太赫兹波扫描成像系统及方法的获得的图像分辨率接近理论值,图像分辨率得到显著提高,对太赫兹波成像应用技术的发展和推广有重要意义。
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公开(公告)号:CN103245613A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310134504.8
申请日:2013-04-17
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及发散性太赫兹光源光学光路的对焦系统和方法,其利用具有实时探测功能的太赫兹阵列探测器作为信号接收显示端,对已经搭建好的两类包含发散性太赫兹辐射源的典型光学光路进行对焦,根据不同对焦标准,完成了对发散性太赫兹辐射源的对焦操作。对焦光路主要分为平行光路对焦和汇聚光路对焦两类,平行光光路对焦主要采取平移太赫兹阵列探测器调节光斑不变的方法,汇聚光光路对焦以光斑大小和强度为依据,分别完成发散性太赫兹光源光路的对焦。本发明克服了太赫兹光学系统中光源对焦难的问题。
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公开(公告)号:CN106996918B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201710183267.2
申请日:2017-03-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N21/3581
Abstract: 本发明提供一种基于光子学技术的太赫兹成像系统,包括光频梳产生模块、光混频器模块、扫描模块、移动平台、聚焦模块、太赫兹探测器模块和终端处理模块,其中,光频梳产生模块产生光拍频信号;光混频器模块将光拍频信号转化成太赫兹信号;扫描模块对太赫兹信号进行准直并聚集到待测物体上;移动平台带动待测物体移动,聚焦模块汇聚从待测物品上散射出来的太赫兹信号;太赫兹探测器模块将太赫兹信号转化成电信号;终端处理模块根据电信号得到待测物体的二维图像。本发明采用光频梳产生模块作为光源,能够消除图像中的干涉现象,显著提高成像质量,同时所需光功率只有掺铒光纤放大器源成像系统的百分之三十以下,大大降低系统成本。
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