研究目的
回顾近期关于用于成像的精确快速偏振敏感太赫兹时域光谱系统研究进展,并阐述高分辨率形貌测绘、空间电场矢量映射及应变诱导双折射检测等应用实例。
研究成果
太赫兹偏振成像技术借助先进的调制手段,能够实现地形测绘、电场矢量绘图及材料各向异性分析等应用的高精度与高速度测量。该技术提供稳定可靠的检测结果,为基础光学研究和工业应用开辟了新途径,并在低成本阵列系统领域具有进一步发展潜力。
研究不足
这些技术可能因偏振片或晶体而存在带宽限制,需要精确对准和校准,并且可能对实验条件(如镜面上的光束覆盖范围)敏感。某些方法的消光比较低或测量时间较长。
1:实验设计与方法选择:
综述讨论了多种太赫兹偏振测量方法,包括旋转偏振片法、电光采样、偏振敏感探测器及成像技术,涉及偏振检测与分析的理论模型和算法。
2:样本选择与数据来源:
样本包括用于形貌测量的机加工铝板、用于电场矢量映射的聚焦太赫兹光束,以及用于双折射成像的拉伸黑橡胶样品,数据通过太赫兹时域光谱系统获取。
3:实验设备与材料清单:
设备包括线栅偏振片、电光晶体(如ZnTe、GaP)、离轴抛物面镜、CCD相机、钛宝石激光系统、LiNbO3晶体、格兰-汤普森棱镜、四分之一波片和光电导天线;材料包含黑橡胶等聚合物样品。
4:实验流程与操作步骤:
流程包括通过光学整流产生太赫兹脉冲、抛物面镜聚焦、调制偏振(如旋转偏振片或电光晶体)、采用电光采样或偏振敏感探测器检测、扫描样本,并利用锁相放大与傅里叶变换分析数据。
5:数据分析方法:
分析包含有限消光比校正的数值方法、色散考量、频率域分析的傅里叶变换,以及应变张量估计的蒙特卡洛模拟。
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wire-grid polarizer
Used for polarization modulation and analysis in terahertz beams.
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ZnTe crystal
<110>-oriented
Electro-optic crystal for terahertz detection via EO sampling.
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GaP crystal
<110>-oriented
Electro-optic crystal for polarization measurement in spinning EO sensor method.
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off-axis parabolic mirror
90° off-axis
Used for focusing and collimating terahertz beams.
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CCD camera
Used for imaging and detecting polarization changes in terahertz experiments.
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titanium-sapphire laser
regenerative amplified
Ultrafast laser system for generating and probing terahertz pulses.
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LiNbO3 crystal
Crystal for terahertz generation via optical rectification.
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Glan-Thompson prism
Polarizing prism for analyzing probe pulse polarization.
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quarter waveplate
λ/4
Used for polarization analysis in imaging setups.
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photoconductive antenna
multicontact
Polarization-sensitive detector for real-time terahertz E-field measurement.
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