超宽谱太赫兹源的研究

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近年来,太赫兹超连续谱的产生研究受到广泛的关注,高能宽谱太赫兹波具有脉冲窄、能量强和频谱覆盖范围广等优点,在光谱分析、生物成像、安检扫描等各领域都有广泛的应用。因此,研究高能超连续谱太赫兹源具有十分重要的科学意义和应用价值。本文的主要工作就是设计并搭建基于金属薄膜和空气等离子体的强太赫兹源,并对其太赫兹辐射特性进行研究。一、发展了纳米结构金属薄膜的太赫兹超连续谱的产生与探测系统。采用透射式的产生方式,用透镜将飞秒激光聚焦,聚焦后的飞秒激光激励纳米结构的金属薄膜作为太赫兹源,产生高能太赫兹超连续谱,为了探测到全部的谱宽,利用迈克尔逊干涉系统进行探测;实验测定了钌(Ru)、铂(Pt)、金(Au)三种金属薄膜所产生的太赫兹强度和功率谱,三种金属样品均能产生较强的太赫兹波,其中,金属薄膜厚度为200nm的金属钌薄膜产生的高能太赫兹超连续谱的能量相对较强,探测到的单脉冲能量为34.4μ/J,转化率为0.29%,频谱覆盖范围为0.2-150THz;太赫兹辐射的方向与金属样品表面垂直,且金属面辐射的太赫兹强度要大于基底面辐射的太赫兹强度;其最佳入射角为正入射;通过对其辐射强度、偏振特性等进行了研究,并查阅了相关文献,初步认为金属产生的太赫兹辐射机制为等离子体波尾场的契伦科夫辐射。二、探究了以空气等离子体为高能太赫兹超连续谱源,研究了光强对太赫兹产生和探测的影响,介绍了一个空气偏压相干探测系统(ABCD系统),利用空气等离子体作为太赫兹脉冲的产生与探测介质,在外置高压交流场作用下,对空气等离子体产生的太赫兹波进行相干探测。通过改变泵浦光、探测光的光强以及偏置电压,验证了可以通过改变ABCD系统中泵浦光、探测光功率和外置高压来控制太赫兹信号的强度和带宽;利用小孔遮盖部分等离子体来研究等离子体的辐射规律,进一步理解了辐射特性产生的原因,我们初步认为是光束在传播的过程中由于自相位调制产生的。
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