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太赫兹衍射光学元件
在许多THz应用中,需要进行光束处理。 目前,它是由抛物面镜和折射光学器件进行的。 然而衍射光学开创了新的,基本上不同的光束处理机会,因为它允许实现太赫兹波束的空间变换。
为了满足THz衍射光学元件的需求,我们开发了以下衍射光学元件(DOE)的计算方法和制造技术:
Ø•太赫兹菲涅耳透镜,
•THz分光镜
常用规格
参数 | DOE类型 | |
| 太赫兹菲涅耳透镜 | 太赫兹分光镜 |
材料 | HRFZ-Si | HRFZ-Si |
机械直径,毫米 | to 55 | to 55 |
光学直径,毫米 | to 50 | to 50 |
厚度,毫米 | 1 | 1 |
工作波长范围,μm | 60-250 | 60-250 |
衍射效率*,% | 40 | 80 |
涂层 | two-side antireflection | two-side antireflection |
*衍射效率是给定次数的衍射光强度与入射光强度之比。
发达的DOE有两级救济。目前,我们正以四、八层的宽免方式在美国能源部的制造技术上工作。多层浮雕能使衍射效率提高到96%。
太赫兹菲涅耳透镜
菲涅耳透镜是用于聚焦单色光束的简单的衍射元件。与折射透镜相比,它没有球面像差。
衍射透镜有两个焦距:主焦距和次焦距。主焦点I1 / I的衍射效率是40%,并且第二个I2 / I的衍射效率是<3.6%,已经被实验证实。用自由电子激光器研究了光学特性,基体微测辐射热计检测到了辐射。
可以生产焦距在100毫米以上的镜头。焦距容差是5%。
艾里斑的尺寸可以用下式计算:X = 1.22 *λ* F / D,其中λ - 工作波长,F - 焦距和D - 光学直径。
THz分光镜
分光镜将入射光束转换为具有的功率分布的空间间隔的几个光束。
操作次序(+1和-1)的衍射效率是40(+/- 2)%,其他次序的衍射效率<5%。 操作光束之间的角度值可以从20度到80度。
衍射光学元件根据要求制造。