背景知识
利用光整流效应产生 THz 的方法是一种常见的 THz 产生方法。在 20 世纪70 年代初,Yajima 以及 Yang 等人分别报道了利用光整流效应在非线性晶体中辐射 THz。当一束强激光在非线性介质中传播的时候,强光在介质内部通过差频振荡会产生一个恒定的电极化场,光整流效应是一种二阶非线性效应,可以看作 Pockels 电光效应的逆过程。利用光整流效应产生 THz 的非线性晶体,一般选择有 LN 晶体、 碲化锌晶体ZnTe等闪锌矿半导体。当飞秒激光打在非线性晶体上,基于海森伯不确定原理,脉冲宽度为飞秒量级的脉冲激光包含有较宽的频谱,在二阶非线性过程中,这些不同频率的光波差频产生低频的电磁脉冲,这就是 THz辐射。在此非线性过程中,相位匹配是非常重要的因素。相位匹配要求参与非线性过程的各个频率光波的频率和波失都要守恒,只有满足此条件,晶体才能有效的辐射处 THz 脉冲。
晶向的ZnTe(碲化锌晶体)常通过光学整流来产生太赫兹振荡。光学整流效应是一种二阶非线性效应,也是一种特殊的差频效应。一定宽度的飞秒激光脉冲,拥有非常宽的频率分量,这些分量间的相互作用(主要是差频)将会产生从0到几个太赫兹的电磁波。
太赫兹脉冲可通过另一个自由空间的晶向ZnTe实现光电探测。太赫兹光脉冲会使ZnTe晶体产生双折射,因此当太赫兹光脉冲和可见光脉冲同时在碲化锌晶体中直线传播时,可见光的偏振状态将会因此发生变化。使用λ/4波片,偏振分光体,以及平衡光电二极管,我们可以完成对可见光的偏振状态的监控,从而得知太赫兹光脉冲的振幅,延迟等各种参数。而这种监测太赫兹光脉冲的完整电磁场信息(振幅和相位延迟)的能力,是时域太赫兹光谱仪*具吸引力的特性之一。
产品简介
碲化锌晶体(ZnTe)是一种具有立方闪锌矿结构的电光晶体,通常被应用于THz波的产生以及探测。
碲化锌晶体产品特点:
— 应用于THz产生、探测和光学限幅器
— 晶体纯度高 99.995%-99.999%
— 碲化锌晶体表面质量优良
不同厚度ZnTe晶体的TDS测试数据:
产生端ZnTe晶体厚度为0.5mm,探测端碲化锌晶体厚度分别为0.5mm,1mm,2mm
参数规格:
晶格结构:
立方闪锌矿
密度:
5.633 g/ cm3
比热:
0.16 J/gK
带隙 (300 K):
2.25 eV
*大透过率 (λ =7-12 μm):
60 %
*大电阻率:
109 Ohm*cm
折射率 (λ =10.6 μm):
2.7
电光系数 r41 (λ =10.6 μm):
4.0×10-12 m/V
电阻率:
a). low: < 103 Ohm*cm b). high: > 109 Ohm*cm
*大 IR-optic blank 直径/长度:
Ø 38×20 mm
*大单晶尺寸 直径/长度:
ZnTe晶体产品:碲化锌晶体棒、碲化锌晶体圆片、碲化锌晶体窗片和基底
直径/边长:
1-50 mm
厚度/长度:
0.1-150 mm
晶向:
(110), (100), (111)
表面质量:
As-cut, 80/50, 60/40 per MIL-0-13830
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