一种基于多差频效应的变频太赫兹辐射源制造技术

技术编号:28129715 阅读:27 留言:0更新日期:2021-04-19 11:49
本发明专利技术提供的基于多差频效应的变频太赫兹辐射源,混频光经过望远镜系统后,入射到APPLN晶体中或者混频光直接入射到APPLN晶体中,通过级联光学差频产生级联光;级联光入射MgO:LiNbO3晶体,并与第四泵浦光发生光学差频产生太赫兹波;产生的太赫兹波从MgO:LiNbO3晶体出射;改变第七反射镜的位置和角度,可以改变θ的大小,使得第四泵浦光与级联光中不同阶的级联光差频,得到不同频率的太赫兹波。调谐方式简单,操作灵活。通过改变APPLN晶体的极化周期分布,可以改变得到的级联光的分布情况,从而扩展太赫兹波的频率。从而扩展太赫兹波的频率。从而扩展太赫兹波的频率。

【技术实现步骤摘要】
一种基于多差频效应的变频太赫兹辐射源


[0001]本专利技术属于太赫兹波应用
,具体涉及一种基于多差频效应的变频太赫兹辐射源。
技术介绍
太赫兹波(Terahertz,简称THz),是指频率在0.1

10 THz(1THz=10
12 Hz)范围内的电磁波,其波段位于电磁波谱中毫米波和红外线之间,是光子学与电子学、宏观理论向微观理论的过渡区域。太赫兹波所处的特殊位置使其在物理、化学、天文学、分子光谱、生命科学和医药科学等基础研究领域,以及医学成像、环境监测、材料检测、食品检测、射电天文、移动通讯、卫星通信和军用雷达等应用研究领域均有重大的科学研究价值和广阔的应用前景。太赫兹波主要应用在以下领域:(1)医学诊断领域由于不同组织的太赫兹光谱不同,太赫兹波成像技术可用于医学诊断。当太赫兹波与有机分子的振动和跃迁相互作用时,太赫兹波可以根据物质的光谱特征来识别特定的分子。
[0002](2)通信领域太赫兹通信技术具有无缝数据传输、无限带宽、微秒延迟和超快下载等特点,这将彻底改变通信领域,改变人们交流和访问信息的路线。在空间通信方面本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于多差频效应的变频太赫兹辐射源,其特征在于:包括第一泵浦源(1)与第二泵浦源(3),APPLN晶体(15),MgO:LiNbO3晶体(19),泵浦光回收盒(21)与级联光回收盒(22),合束镜(12),望远镜系统(14),相位延时系统,第五反射镜(9)以及用于改变光路的第六反射镜(17)、第七反射镜(18);从第一泵浦源(1)出射的第一泵浦光(2)经过相位延时系统进入合束镜(12);从第二泵浦源(3)出射的第二泵浦光(4)经第五反射镜(9)后分为第三泵浦光(10)和第四泵浦光(11);第三泵浦光(10)入射合束镜(12),并与第一泵浦光(2)合为一束混频光(13);第四泵浦光(11)经第六反射镜(17)和第七反射镜(18)反射后入射MgO:LiNbO3晶体(19);混频光(13)经过望远镜系统(14)后,入射到APPLN晶体(15)中或者混频光(13)直接入射到APPLN晶体(15)中,通过级联光学差频效应产生级联光(16);级联光(16)入射MgO:LiNbO3晶体(19),并与第四泵浦光(11)发生光学差频产生太赫兹波(20);产生的太赫兹波(20)从MgO:LiNbO3晶体(19)出射;第一泵浦光(2)和第二泵浦光(4)的频率不同;光束传播的平面为X轴和Y轴所确定的平面,Z轴垂直于光束传播的平面;从第一泵浦源(1)出射的第一泵浦光(2)和从第二泵浦源(3)出射的第二泵浦光(4)的初始传播方向均为X轴正向,经第五反射镜(9)反射后的第三泵浦光(10)的传播方向为Y轴正向,太赫兹波(20)的传播方向与MgO:LiNbO3晶体(19)出射面的垂直方向的夹角为0
°‑
10
°
,第四泵浦光(11)与级联光(16)入射MgO:LiNbO3晶体(19)的方向与入射的MgO:LiNbO3晶体(19)面的垂直方向的夹角为0
°‑
10
°
,第四泵浦光(11)与级联光(16)在MgO:LiNbO3晶体(19)中的夹角为θ。2.根据权利要求1所述的基于优化差频的多频太赫兹辐射源,其特征在于:级联光(16)从MgO:LiNbO3晶体(19)出射后被级联光回收盒(22)回收,第四泵浦光(11)从MgO:LiNbO3晶体(19)出射后被泵浦光回收盒(21)回收。3.根据权利要求1或2所述的基于优化差频的多频太赫兹辐射...

【专利技术属性】
技术研发人员:李忠洋王玲花邴丕彬王湛张风蕊焦彬哲赵佳
申请(专利权)人:华北水利水电大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1