Spectroscopie THZ

La spectroscopie terahertz dans le domaine temporel (TDS) utilise des impulsions THz à faible énergie dans la région spectrale de 0,1 à 10 THz pour caractériser et sonder les vibrations des atomes et des molécules au sein des matériaux, tant en amplitude qu’en phase. De nombreux matériaux sont transparents dans la gamme THz, qui est sans danger pour la santé, ce qui fait de la THz-TDS une technique à fort potentiel pour de nombreuses applications sociétales telles que la science fondamentale, la sécurité et la médecine.

Solutions laser pour THz-TDS

Comme mentionné dans la section Sources secondaires – Génération de térahertz, différents lasers et processus de conversion peuvent être utilisés en fonction de l’énergie d’impulsion et de la gamme spectrale utilisées. Amplitude propose une large gamme de solutions :

  • Pour la génération de térahertz à large bande avec filamentation bicolore, les lasers TiSa ultra-courts ont été largement utilisés, et aujourd’hui, les lasers Ytterbium post-compressés suscitent un intérêt croissant.
  • Pour la rectification optique dans les cristaux organiques, les lasers Ytterbium sont généralement préférés.
  • Pour les cristaux organiques, les sources MIR OPCPA constituent la meilleure option.

Composants et processus clés

La spectroscopie dans le domaine temporel THz (TDS) utilise des impulsions à faible énergie (0,1 à 10 THz) pour sonder les vibrations des atomes et des molécules, récupérant ainsi des informations sur l’amplitude et la phase. Étant donné que de nombreux matériaux sont transparents au rayonnement THz et que celui-ci est sans danger pour la santé, la spectroscopie THz-TDS est un outil prometteur pour des applications dans les domaines de la science fondamentale, de la sécurité et de la médecine.

  • Lasers Ti:Sapphire : impulsions ultra-courtes pour la génération THz à large bande via la filamentation bicolore.
  • Lasers à ytterbium : systèmes à haute énergie ou à haute fréquence de répétition pour la rectification optique dans des cristaux inorganiques ou organiques.
  • Sources MIR OPCPA : idéales pour une génération efficace de THz dans les cristaux organiques.

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