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
ApplicazioniCampo:
• Supermateriali e plasma
ApplicazioniCampo:
• Celle solari
ApplicazioniCampo:
• Risoluzione temporale della misurazione del riflesso
ApplicazioniCampo:
• Saldatura laser della plastica
Vantaggi di Tera-Cube:
• La corruzione nelle vicinanze
Tera-CubeOttimoPunti:
• Immagine a resistenza a film sottile
Tera-CubeOttimoPunti:
• Soluzioni TDR leader del mercato
Tera-CubeOttimoPunti:
• Rilevamento senza danni senza contatto




Studi di Terahertz
Rilevamento della pellicola
Misura del pacchetto del chip
Prova di screening
• Componenti passivi
• Fonti di radiazione
• Antenne e conduttori d'onda
• Superficie del sensore
• Grafene
• Elettronica flessibile
• Semiconduttori
• Grafene
• Conduttori trasparenti
• Isolamento dei guasti
• Controllo dell'imballaggio
• Integrazione 3D
Tecnologia di perforazione in silicio (TSV)
• Fibra di polimero
• Rilevamento di riempimento insufficiente del chip
• Screening degli strati organici
• Estensione del sistema di spettrometri di dominio temporale a terahertz per la contabilità
• Alta sensibilità
• Basso rumore
• Sensibile alla polarizzazione
• banda larga
• Misurazione senza contatto
• Risoluzione di dimensioni a micron
• Scansione di ampia area
•Scansione ad alta velocità
• Tempo di aumento degli episecondi
• Senza contatto
• Rilevamento senza danni
• 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.
