美国麻省理工学院(MIT)电子研究实验室(ResearchLaboratoryofElectronics)的研究人员展出一款新的terahertz(Thz)光谱系统,可利用量子级联雷射(QCL)技术在仅有100微秒(s)的时间内转换成某种材料的光谱特微。 传统的THz光谱必须相等于大型行李箱尺寸的强劲电磁辐射来源,而且必需以有所不同的手动调整频率展开多种测量。相形之下,这款以芯片为基础的系统可在几毫秒(ms)的时间内继续执行全自动化吸取频谱与化学检验。 这项主题为利用雷射频率光巴利构建Terahertz多外差光谱(Terahertzmultiheterodynespectroscopyusinglaserfrequencycombs)的研究公开发表在最近一期的《Optica》期刊,该论文的主要作者MIT电子工程与计算机科学系由研究生YangYang说明,基于OCL的频率光梳能以数学方式在几次测量后新的建构材料的吸取指纹图谱,需要展开任何机械调整,就能利用电子统合构建较慢自动化。
这项研究的主要突破在于可使QCL光梳的间距更加平均值,使其以求在增益介质(gainmedium)长度要求的多个频率范围内升空电磁辐射光源。 为了使雷射频率区段更加均匀分布,MIT的研究人员们用于一种形状奇特的增益介质,每一侧都具备规则且平面的凹槽,需要转变介质的折射率以及完全恢复升空频率的产于一致性。他们研发出有一种需要产生单一、不间断频率光梳的新式增益介质,由几百个交叠的砷化镓(GaAs)和砷化铝镓(AlGaAs)分层构成,各具备有所不同但准确的校准厚度。
这种新的QCL规画还有另一项有意思的特性仅有用十分较短的THz电磁辐射脉冲,才可从目标转换成可信的光谱特征。由于约仅有必须1%的时间,雷射并不需要像其他THz光源一样得展开大量加热,因而可实现更加密切的解决方案。
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