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感知“利”器|太赫兹二维成像系统及成像方法
时间:2020-10-21 16:38 点击次数:
本文摘要:THz (太赫兹)光学是THz技术最重要的应用方向之一,1995年,B.B.Hu和M.C.Nuss利用THz时域光谱系统构建了新鲜叶片和集成电路的扫描光学,这一工作被视为THz光学领域的里程碑。

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THz (太赫兹)光学是THz技术最重要的应用方向之一,1995年,B.B.Hu和M.C.Nuss利用THz时域光谱系统构建了新鲜叶片和集成电路的扫描光学,这一工作被视为THz光学领域的里程碑。特别是从quantumcascadelaser(qcl )发展起来的THzQCL在光学方面的潜力也引起了普遍的关注,这种器件不具备输出低、单频率性好、体积小等特征,作为THz源有各种光学技术和西THz波介于毫米波和红外光之间,与毫米波和微波光学相比,THz波具有更短的波长,因此可以得到更高的分辨率。

THz波与红外相比,可以破坏很多纸、塑料、陶瓷、半导体等红外无法利用的材料,完成了隐蔽对象物的光学。与在医学光学和安全检查光学等领域广泛使用的x射线相比,THz波具备更低的能量(1THz~4meV ),弥补了x射线容易对人体造成辐射损伤的显着缺点,同时对低密度物质光学的对比度比x射线高将太赫兹光学应用于安全检查的THz光学的发展趋势是开发更实用化的THz光学观测设备,在实时性、高分辨率、远距离和便携性等方向上有很大的发展。使用的技术手段主要包括扫描方式的优化、合成开口技术、阵列交接技术等。

在新的THz光学技术中,基于THzQCL的光学技术是未来THz光学领域最重要的发展方向之一。在现有太赫兹光学系统中,由于在探针和传输光路之间设置了分束器,所以进入探针的太赫兹光首先通过分束器光线,从而入射光信号的强度大幅减少,信号的障碍变小,入射光信号的收集效率也急剧本发明目的在于,在用于解决问题的现有光学系统中,得到用于解决向探针入射的光信号强度低、阻碍大、且收集效率低的问题的太赫兹二维光学系统及光学方法。本发明光学系统的系统框图太赫兹量子级联激光模块的结构示意图及光路传输路径本发明的太赫兹二维光学系统,通过将第一镜体内置于太赫兹量子级联激光的出光口,激光模块能够实现平行的太赫兹光另外,通过将第二镜体内变更为探测器的前端,不仅构筑了太赫兹光的集合,还进一步增大了光学系统的体积和复杂性。

然后,通过太赫兹量子级联激光模块、载物台模块、光路传输模块及数据收集模块,重新设置太赫兹光的传输路径,防止分束器的使用,增大光的损失和光束的障碍,光学信号最后,通过光路传输模块,将入射到数据采集模块的太赫兹光设定为平行的太赫兹光束,减少了探针的采集效率,提高了信号强度和光学效果。


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