基于激光二极管的THz-TDS系统,在100GHz时具有133dB的峰值信号噪声比
Vladyslav Cherniak1, Tobias Kubiczek2, Kevin Kolpatzeck2
1NTS, University of Duisburg Essen, 47057, Duisburg, Germany. vladyslav.cherniak@uni-due.de.
Scientific reports
|August 18, 2023
概括
这项研究引入了一种用于超高重复率太赫兹时域光谱 (UHRR-THz-TDS) 系统的紧干扰度扩展. 这种增强显著降低了成本和尺寸,使得太赫兹技术的广泛采用成为可能.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 频谱学是一种光谱学.
- 特拉赫兹技术的技术.
背景情况:
- 太赫兹时域光谱 (THz-TDS) 对于成像和材料表征非常有价值.
- 当前THz-TDS系统的高成本和体积限制了商业化.
- 紧型激光器和光学延迟单元 (ODU) 是减少系统尺寸和成本的关键.
研究的目的:
- 为超高重复率THz-TDS (UHRR-THz-TDS) 系统开发和增强一个紧的,具有成本效益的干扰度扩展.
- 为了提高光学延迟单元 (ODU) 的精度,以获得精确的太赫兹信号.
- 促进THz-TDS从实验室研究向现场应用的过渡.
主要方法:
- 为UHRR-THz-TDS系统开发一个紧的,廉价的干扰度扩展.
- 集成单体模式锁定激光二极管 (MLLDs) 用于紧的系统设计.
- 使用干扰度参考信号对延迟轴的算法重建.
主要成果:
- 在1.6 THz的太赫兹阶段达到3 mrad的标准偏差.
- 演示了20 fs的峰值到峰值动.
- 在平均化后,在100 GHz报告了133dB的峰值信号噪声比.
结论:
- 开发的干扰度扩展简化了THz-TDS系统的构建,降低了尺寸和成本.
- 增强的精度和减少的动使得可以进行更准确的太赫兹测量.
- 这一进步促进了太赫兹技术的商业化和更广泛的应用.
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