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公开(公告)号:CN105841816A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610338618.8
申请日:2016-05-19
Applicant: 深圳市太赫兹系统设备有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC: G01J3/42
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹时域光谱系统。太赫兹时域光谱系统中,飞秒激光器辐射的飞秒激光经第一光阑准直,再由分束镜将飞秒激光分为泵浦光和探测光。泵浦光经第一光路组件产生太赫兹脉冲;探测光经第一光路组件产生与泵浦光等光程的线偏振探测光,且线偏振探测光和太赫兹脉冲经合束片合束,得到携带太赫兹脉冲信息的待检测光束。同时在探测装置中使用了两块等厚的电光晶体,调节两块电光晶体之间晶轴的夹角,对通过第一电光晶体的探测光的两个分量o光和e光的相位延迟有相应的相位补偿,从而实现对强太赫兹脉冲的线性探测,提升了测量精度。
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公开(公告)号:CN107917757A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201711105686.0
申请日:2017-11-10
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹系统设备有限公司
CPC classification number: G01J3/0202 , G01J3/0259 , G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种小型便携式太赫兹光谱仪,包括太赫兹光谱仪组件和用于固定太赫兹光谱仪组件的壳体。太赫兹光谱仪组件包括:用于将入射光分为泵浦光和探测光的分束模块、调节泵浦光和探测光之间时间信号的延迟的延迟模块,用于转折泵浦光和探测光的光学转折模块。壳体包括:元器件固定装置,固定装置分别固定分束模块、延迟模块、光学转折模块,保证入射光传输路径的准确性,进而提升光路的稳定性,同时壳体将各模块整合,集成于壳体内,减小各模块所占空间,具有易装配、整体、可移动等作用,实现便携的功能。
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公开(公告)号:CN205785527U
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201620467290.5
申请日:2016-05-19
Applicant: 深圳市太赫兹系统设备有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
IPC: G01J3/42
Abstract: 本实用新型涉及一种太赫兹时域光谱系统。太赫兹时域光谱系统中,飞秒激光器辐射的飞秒激光经第一光阑准直,再由分束镜将飞秒激光分为泵浦光和探测光。泵浦光经第一光路组件产生太赫兹脉冲;探测光经第一光路组件产生与泵浦光等光程的线偏振探测光,且线偏振探测光和太赫兹脉冲经合束片合束,得到携带太赫兹脉冲信息的待检测光束。同时在探测装置中使用了两块等厚的电光晶体,调节两块电光晶体之间晶轴的夹角,对通过第一电光晶体的探测光的两个分量o光和e光的相位延迟有相应的相位补偿,从而实现对强太赫兹脉冲的线性探测,提升了测量精度。
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公开(公告)号:CN107941740B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201711107797.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC: G01N21/3586
CPC classification number: G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种透反射式集成装置,包括发射模组、接收模组、发射支撑架、接收支撑架、承载台和基底,所述发射模组设置在发射支撑架上,所述接收模组设置在接收支撑架上,所述承载台设置在基底上,用于盛放待测样品,所述发射支撑架和所述接收支撑架可相对移动的设置在基底上,调节发射支撑架和接收支撑架的位置使发射模组所辐射出的太赫兹波聚焦到样品上,经样品反射或透射后汇聚到接收模组,以实现对样品的透射和反射测量。该透反射式集成装置将透射模式和反射模式集成一体使得系统结构更加紧凑、节省了一定的成本。
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公开(公告)号:CN107941740A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711107797.5
申请日:2017-11-10
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC: G01N21/3586
CPC classification number: G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种透反射式集成装置,包括发射模组、接收模组、发射支撑架、接收支撑架、承载台和基底,所述发射模组设置在发射支撑架上,所述接收模组设置在接收支撑架上,所述承载台设置在基底上,用于盛放待测样品,所述发射支撑架和所述接收支撑架可相对移动的设置在基底上,调节发射支撑架和接收支撑架的位置使发射模组所辐射出的太赫兹波聚焦到样品上,经样品反射或透射后汇聚到接收模组,以实现对样品的透射和反射测量。该透反射式集成装置将透射模式和反射模式集成一体使得系统结构更加紧凑、节省了一定的成本。
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公开(公告)号:CN106248616B
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201610856759.9
申请日:2016-09-27
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司 , 深圳市太赫兹科技创新研究院
IPC: G01N21/3581
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹全偏振态检测光谱仪,包括太赫兹波发生器、起偏器、偏振分光片、水平太赫兹探测器和垂直太赫兹探测器;太赫兹波发生器产生太赫兹波,并通过起偏器对该太赫兹波进行纯度优化,被测对象将进行纯度优化后的太赫兹波进行调制得到太赫兹调制波,通过偏振分光片将该太赫兹调制波分解为偏振态相互垂直的水平太赫兹波和垂直太赫兹波,用两个对应的太赫兹探测器分别对这两个太赫兹波进行检测,进而根据该检测的结构对被测样品进行特征分析;该太赫兹全偏振态检测光谱仪能够快速地对各种全偏振态的太赫兹波进行准确的检测,提高了被测样品的检测精度和检测效率。
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公开(公告)号:CN106289528B
公开(公告)日:2018-07-17
申请号:CN201610814526.2
申请日:2016-09-09
Applicant: 深圳市太赫兹系统设备有限公司 , 华讯方舟科技有限公司
Abstract: 本发明适用于太赫兹技术领域,提供一种电控光取样系统及太赫兹时域光谱仪,其中,电控光取样系统包括第一激光模块、第二激光模块、第一分束器、第二分束器、第一光电传感器、第二光电传感器、相位探测器、加法器和函数发生器,其中,第一激光模块包括压电传感器;第一分束器通过光纤与第一激光模块连接,第二分束器通过光纤与第二激光模块连接,第一光电传感器和第二光电传感器均与相位探测器连接,相位探测器和函数发生器均与加法器连接,加法器与压电传感器连接。本发明通过采用电控光取样系统来实现时域扫描,并采用光纤取代传统的自由空间来传输光信号,提高了扫描速度、保证了光束传播的稳定性。
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公开(公告)号:CN107144545A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710437468.0
申请日:2017-06-09
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 深圳市太赫兹系统设备有限公司
IPC: G01N21/3581 , G01J3/433
CPC classification number: G01J3/433 , G01N21/3581
Abstract: 本发明涉及一种全光纤式太赫兹时域光谱仪。全光纤式太赫兹时域光谱仪,包括:光纤激光器,用于提供飞秒激光脉冲;全光纤传输模块,包括多段传输光纤;飞秒激光脉冲能够完全在传输光纤中传输且保持飞秒激光脉冲的偏振方向不变,分束器,用于将飞秒激光脉冲进行分束,并分别通过传输光纤对应输出泵浦光和探测光;太赫兹辐射模块,用于接收在传输光纤中传输的泵浦光并辐射出太赫兹波;以及太赫兹探测模块,用于接收在传输光纤中传输的探测光并探测太赫兹波。上述全光纤式太赫兹时域光谱仪能够保证光纤激光器辐射出的飞秒激光脉冲全程都在传输光纤中传输,即使有外界环境的变动也能保证光谱仪性能的稳定性。
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公开(公告)号:CN105870582A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610349988.1
申请日:2016-05-24
Applicant: 深圳市太赫兹系统设备有限公司
IPC: H01Q1/22 , H01Q1/38 , G01N21/3586
Abstract: 本发明涉及一种太赫兹近场探测器和光电导天线,以及该光电导天线的制作方法。所述光电导天线包括衬底,粘合在衬底上的低温砷化镓波片层,粘合在低温砷化镓波片层上的偶极天线,偶极天线为低温砷化镓薄片,设置在偶极天线上的绝缘层,以及设置在绝缘层上的带孔金属板。带孔金属板能使背景噪声信号大幅衰减,提高近场探测的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN108593108A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810474131.1
申请日:2018-05-17
Applicant: 深圳市太赫兹科技创新研究院 , 深圳市太赫兹科技创新研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及一种光谱仪。该光谱仪包括:准直元件,用于将宽带光束转变为平行光;色散设备,用于将平行光按波长分散成多束色散光;聚焦元件,用于将具有相同波长的色散光聚焦,且聚焦元件将具有不同波长的色散光聚焦在其焦平面上的不同位置处,且各色散光的聚焦光斑沿一直线顺序排列;以及探测设备,在焦平面上具有多个探测位置,探测设备用于探测多个不同预设波长的色散光;在平行光射入色散设备的入射角一定时,色散设备和聚焦元件相配合,使得多个不同预设波长的色散光的聚焦位置与多个探测位置一一对应匹配;不同预设波长的色散光中,任意两束相邻的色散光的波数差相等。上述光谱仪的成像过程中运算大大减少,节省了成像时间,提高了成像速度。
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