[实用新型]延时线装置及太赫兹时域光谱仪系统有效
申请号: | 201621082553.7 | 申请日: | 2016-09-26 |
公开(公告)号: | CN206223295U | 公开(公告)日: | 2017-06-06 |
发明(设计)人: | 彭世昌;潘奕;李辰;丁庆 | 申请(专利权)人: | 深圳市太赫兹科技创新研究院;深圳市太赫兹系统设备有限公司 |
主分类号: | G01J3/02 | 分类号: | G01J3/02;G01J3/06;G01J3/42 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司44224 | 代理人: | 吴平 |
地址: | 518102 广东省深圳市宝安*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 延时 线装 赫兹 时域 光谱仪 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及太赫兹技术领域,特别是涉及延时线装置及太赫兹时域光谱仪系统。
背景技术
太赫兹时域光谱技术是在20世纪80年代由D.H.Auston等人基于天线辐射机制发展起来的一种远红外相干光谱测量技术。这种技术是利用太赫兹辐射脉冲透过或从样品表面反射,分别记录有无样品时的太赫兹时域电场波形,再对这两个波形进行快速傅立叶变换后得到有无样品时信号的频域波形,对频谱数据进行相关数学计算处理就可以得到被测样品的折射率、介电常数、吸收系数等。相比于传统光谱学技术,太赫兹时域光谱技术不仅有较宽的测量带宽、较高的光谱分辨率、较好的光谱信噪比而且可以同时记录被测样品信号的振幅信息和相位信息。
典型的太赫兹时域光谱仪系统包括:飞秒脉冲激光器、太赫兹辐射装置、太赫兹探测装置以及延时线装置。传统的延时线装置一般是基于步进电机搭建一组对称的反射镜实现光路的180度转折,再通过电机控制器实现泵浦光路与探测光路的延时调节。然而该装置固有的笨重、占用空间大、不能模块化集成的缺点使得它并不适用于商用化、小型化以及便携式太赫兹时域光谱仪系统中。
实用新型内容
基于此,有必要针对上述问题,提供一种模块小型化且便于加工集成的延时线装置及太赫兹时域光谱仪系统。
一种延时线装置,用于调节泵浦光与探测光时间信号的延时,包括:
底板,用于承重;
滑轨组件,所述滑轨组件安装在所述底板上,所述滑轨组件中包括滑块,所述滑块能够相对所述底座运动;
反射镜,所述反射镜固定在所述滑块的第一端,用于实现所述泵浦光的180度反转;
光栅尺组件,所述光栅尺组件设置在所述滑轨组件上,用于采集所述滑块运动时的位移信息;
电磁感应组件,所述电磁组件包括感应线圈,所述感应线圈与所述滑块的第二端抵接,所述电磁感应组件用于提供动力推动所述滑块运动。
在其中一个实施例中,所述滑轨组件还包括滑轨底座,所述滑轨底座固定在所述底板上;所述滑轨底座上设有凹槽,所述滑块设置在所述凹槽中。
在其中一个实施例中,所述反射镜为后向反射镜或一组对称反射镜。
在其中一个实施例中,所述光栅尺组件包括:
标尺光栅,固定在所述滑块的上表面,用于测量所述滑块运动时的位移信息;
光栅读数头,对应设置在所述标尺光栅上方,且与所述标尺光栅平行等距设置,用于配合所述标尺光栅采集所述滑块运动时的位移信息;
固定块,所述固定块的两端分别与所述底板、光栅读数头固定连接,用于将所述光栅读数头固定在所述底板上。
在其中一个实施例中,所述光栅读数头与所述标尺光栅的间距为2.4毫米~2.6毫米。
在其中一个实施例中,所述电磁感应组件包括:
感应线圈,用于接通电流后切割磁感应线产生动力推动所述滑块运动;
磁铁,所述感应线圈嵌套在所述磁铁内,所述铁磁用于产生稳定的磁场;
磁铁支撑座,与所述磁铁固定连接,用于将支撑所述磁铁,使所述磁铁与所述感应线圈同轴设置。
在其中一个实施例中,所述延时线装置还包括基板和垫高板,所述底板、磁铁支撑座均设置在所述基板上,所述垫高板设置在所述基板与所述底板相对的一侧,所述垫高板用于调节所述延时装置的高度。
在其中一个实施例中,所述底板上设有多个滑槽,用于容置紧固件,使所述底板与所述基板能够相对运动。
在其中一个实施例中,所述延时线装置还包括固定部,所述固定部与所述垫高板连接,用于将所述延时线装置固定在工作平台上。
此外,还提供一种太赫兹时域光谱仪系统,包括:
飞秒脉冲激光器,用于辐射飞秒激光;
分束片,用于将所述飞秒激光分为泵浦光和探测光;
太赫兹辐射装置,设置在所述泵浦光所在的光路,用于产生太赫兹辐射;
太赫兹探测装置,用于探测从所述太赫兹辐射装置输出的太赫兹脉冲信号,用于调节泵浦光与探测光时间信号的延时的所述延时线装置。
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