Shanghai Yichi Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Casa>Prodotti>Sistema di scansione a campo vicino a terahertz Sistema di rilevamento a campo vicino a terahertz Sistema di imaging a campo vicino a terahertz
Informazioni aziendali
  • Livello di transazione
    Membro VIP
  • Contatto
  • Telefono
    18817395337
  • Indirizzo
    Sala 1108, 955 Jiangchuan Road, Minhang, Shanghai (200240)
Contattaci ora
Sistema di scansione a campo vicino a terahertz Sistema di rilevamento a campo vicino a terahertz Sistema di imaging a campo vicino a terahertz
Sistema di scansione a campo vicino a terahertz Sistema di rilevamento a campo vicino a terahertz Sistema di imaging a campo vicino a terahertz
Dettagli del prodotto

Presentazione di sfondo>>Introduzione ai principi del sistema di scansione a campo vicino a Terahertz

A causa della bassa energia fotonica e delle proprietà non distruttive e non ionizzanti, le onde terahertz hanno ampie applicazioni nella rilevazione dei materiali e nella rilevazione non distruttiva. Più importante è che l'imaging a terahertz, in particolare nell'ambito biomedico, ha attirato ampia attenzione. Quando la luce visibile non può penetrare o il contrasto dei raggi X non può soddisfare i requisiti, l'imaging a terahertz è una buona scelta. Tuttavia, i tradizionali sistemi di imaging a terahertz a campo lontano sono limitati dal limite di diffrazione, con una risoluzione minima di λ/2, ovvero 0,15 mm, che corrisponde a 1 THz. La risoluzione dell'immagine a livello millimetrico limita in parte l'applicazione della tecnologia di imaging a terahertz. Pertanto, lo sviluppo della rilevazione di campo vicino e della microtecnologia è particolarmente importante per ottenere risoluzioni più elevate. Per rompere i limiti di diffrazione e migliorare la risoluzione spaziale, Hunsche et al. hanno implementato un sistema di imaging a campo vicino a terahertz che ha aumentato la risoluzione di imaging punto per punto a terahertz alla grandezza della lunghezza d'onda. Questo lavoro ha portato le prestazioni della tecnologia di imaging a campo vicino a terahertz a un nuovo livello, aprendo nuove strade per lo studio dell'imaging a terahertz.

rilevamento di campo vicino a terahertzcampo di applicazione e i suoi vantaggi

—— estremamenteAltoImmagine spazialepuntiIdentificarevelocità e trasporto THzlucespettroCaratteristiche uniche





Studi di Terahertz Rilevamento della pellicola Misura del pacchetto del chip Prova di screening

ApplicazioniCampo

• Supermateriali e plasma
• Componenti passivi
• Fonti di radiazione
• Antenne e conduttori d'onda
• Superficie del sensore
• Grafene

ApplicazioniCampo

• Celle solari

• Display
• Elettronica flessibile
• Semiconduttori
• Grafene
• Conduttori trasparenti

ApplicazioniCampo

• Risoluzione temporale della misurazione del riflesso
• Isolamento dei guasti
• Controllo dell'imballaggio
• Integrazione 3D
Tecnologia di perforazione in silicio (TSV)

ApplicazioniCampo

• Saldatura laser della plastica
• Fibra di polimero
• Rilevamento di riempimento insufficiente del chip
• Screening degli strati organici

Vantaggi di Tera-Cube:

• La corruzione nelle vicinanze
• Estensione del sistema di spettrometri di dominio temporale a terahertz per la contabilità
• Alta sensibilità
• Basso rumore
• Sensibile alla polarizzazione
• banda larga

Tera-CubeOttimoPunti

• Immagine a resistenza a film sottile
• Misurazione senza contatto
• Risoluzione di dimensioni a micron
• Scansione di ampia area
Scansione ad alta velocità

Tera-CubeOttimoPunti

• Soluzioni TDR leader del mercato
• Tempo di aumento degli episecondi
• Senza contatto
• Rilevamento senza danni

Tera-CubeOttimoPunti

• Rilevamento senza danni senza contatto
• Rilevamento rapido
• Screening della plastica opaca a luce visibile/infrarossi
• Rilevamento delle strutture a livello di micron

Prodotti

Il sistema di scansione a campo vicino THz-Cube THz lanciato da Yiyue Photoelectric supera il limite della risoluzione della lunghezza d'onda e può aumentare la risoluzione dell'immagine spaziale fino a 3um. THz-Cube è un sistema automatizzato di scansione a campo vicino a terahertz. I sistemi di scansione di campo vicino standard lanciati da Yiyue Optoelectronics possono anche essere azionati da fonti di luce femtoseconde propri del cliente, con i seguenti requisiti per le fonti di luce femtoseconde:

Lunghezza d' onda centrale: 770 nm ... 820 nm
Frequenza di ripetizione: 10 MHz ... 1 GHz
Potenza media: 60 mW ... 1.5 W
Larghezza dell'impulso: < 150 fs

Tera-Cube


Principio di scansione a campo vicino a terahertz

La luce che esce dal laser femtosecondo attraverso il splitter è divisa in due modi di luce coerente: pompaggio della luce e rilevamento della luce. La luce di pompaggio è la luce libera spaziale che viene utilizzata per attivare una fonte di luce a terahertz: l'antenna di emissione a conduzione luminosa. La luce di rilevamento viene accoppiata liberamente nello spazio nella fibra ottica, prima di accoppiarla alla fibra ottica, utilizzando una coppia di raster per compensare la dispersione cromatica generata nella fibra ottica, in modo che la luce che esce dalla fibra ottica sia ancora una luce di femtosecondi, la larghezza del pulso richiede <150 fs, la luce di rilevamento viene utilizzata per guidare il rilevatore a terahertz: la sonda dell'antenna a conduzione di luce a campo vicino. La sonda fotoconduttore utilizza GaAs ultrasottili che crescono a bassa temperatura come base, la progetta come un cono triangolare e deposita sopra il filo metallico che va verso il cono per completare la produzione. Regolando la direzione dei nodi metallici, è possibile progettare due sonde sensibili alle componenti di campi elettrici orizzontali e verticali per la misurazione di campi elettrici orizzontali e verticali. I campioni sono collocati su una piattaforma di regolazione 3D e la fotocamera CCD integrata consente di osservare e regolare la distanza tra la sonda e il campione in tempo reale. Poiché lo spazio tra sonda e campione è di quasi pochi um durante la rilevazione a campo vicino, THz-Cube può scansionare il campione senza ostacoli regolando automaticamente lo spazio tra campione e sonda in tempo reale.
Parametri tecnici
Modello TeraCube Scientific
TeraCube Scientific M2
Larghezza dello spettro THz 0.05 - 3THz 0.05 - 4THz
Dimensioni massime del campione (X, Y, Z) 20cm×20cm×1cm 20cm×20cm×1cm
Velocità massima di scansione (X, Y) 200 mm/s
200 mm/s
Tempo minimo di scansione per pixel 10 ms
10 ms
Scala massima di scansione (X, Y, Z) 18 cm, 18 cm, 3 mm
18 cm, 18 cm, 3 mm
Intervalo di scansione spettrale del dominio temporale 1000 ps
5-200ps
Lunghezza minima del passo dello spettro del dominio temporale 6.6 fs
50fs
Ripetibilità bidirezionale minima (X, Y, Z) ±0.1um,±0.1um,±0.15um ±0.1um,±0.1um,±0.15um
Lunghezza minima del passo (dx, dy, dz) 0.1um,0.1um,0.15um 0.1um,0.1um,0.15um




Spettrologia temporale e dati spettrali

Caratteristiche del prodotto

——Scansione continua ad alta velocità, acquisizione dei dati;

- la rilevazione ottica della morfologia, in modo che la scansione orizzontale del campione possa mantenere la distanza tra la sonda e la superficie del campione coerente;

Rilevamento fase di blocco ad alta gamma dinamica

- Emittore terahertz rotabile a polarizzazione lineare, in grado di effettuare misurazioni indipendenti dello stato di polarizzazione

Modulo fotocamera CCD integrato per controllare la testa della sonda e la posizione del campione

Il software di controllo consente di regolare automaticamente la distanza del campione e della sonda e di effettuare l'acquisizione e l'analisi dei dati

Test di campione


Example plots of the THz near-field distribution measured at a metamaterial surface for sensing applicationswhich is locally loaded with sample material. Left: Peak excitation state, right: 2 ps after excitation.


Richiesta online
  • Contatti
  • Società
  • Telefono
  • Email
  • WeChat
  • Codice di verifica
  • Contenuto del messaggio

Successful operation!

Successful operation!

Successful operation!