Batop GmbH提供适用于三种激光波长的太赫兹光电导天线产品
激光波长:~800nm
激光波长:~1060nm
激光波长:~1550nm
光电导天线由低温生长的LT-GaAs或LT-InGaAs薄膜以及覆盖其上的金属电极构成,可作为光激发宽带太赫兹发射源、时域检测用接收装置,或是太赫兹光电混频器。通常会向发射天线的电极施加交变电压,以实现锁相检测。该天线至少存在两项关键参数:天线长度L与电极间隙g。天线长度L, 决定谐振条件下的优选工作频率。金属电极之间的天线间隙g区域需要被激光光斑照射。
光电导天线可搭配超半球形或椭球形硅基底透镜实现太赫兹光束整形。
为实现灵活的太赫兹透射或反射检测,Batop也提供光纤耦合型天线。

光电导天线(PCA)的选型
激光波长 λ:搭载低温生长砷化镓(LT-GaAs)吸收层的天线在激光波长约 800 nm(或更短)条件下性能最优,原因是其具备高暗电阻以及小于 1 ps的短弛豫时间。
天线长度 l:当天线长度较短(L ≤ 100 微米)时,可实现较宽的太赫兹带宽,但代价是低于 1 太赫兹低频段的信号幅值会有所下降。发射天线 / 探测天线搭配方案:若需要在带宽与信号幅值之间取得良好平衡,可采用短发射天线搭配长度稍长的探测天线。推荐组合:PCA-40-05-10 天线作为发射天线,PCA-100-05-10 天线作为探测天线。即便太赫兹光学系统的数值孔径(NA)远小于 1,或是太赫兹光路存在一定的偏移、像差,尺寸更大的探测天线依然能够收集汇聚后的太赫兹信号。
借助 iPCA获得更高太赫兹功率:
光电导天线将脉冲激光功率转换为太赫兹功率的典型转换效率约为 10^-4。因此,10 mW激光照射短偶极天线时,平均太赫兹辐射功率约为 1 微瓦。若可提供更高功率的 800nm激光,可选用 iPCA(大面积叉指型光电导天线)作为发射天线或探测天线,以此提升信号幅值。
光混频专用天线:
光电导天线具备非线性特性,因此可利用两束频率不同、幅值与偏振态一致的激光进行连续波光混频,实现太赫兹波的产生与探测。光混频的转换效率比脉冲激光激发方式低一个数量级以上,因此光混频仅适用于低于 1 太赫兹的频段。想要在此低频区间获得更强信号,应当选用偶极长度L大于 100 微米的光电导天线。

光电导天线型号命名方式 PCA-l-g-w-λ-x
-l: 天线长度 -g: 天线gap -w: gap宽度 -x: 封装形式 | ![]() |
光电导天线封装 -x
-0 (光电导天线芯片) ·芯片尺寸:4*4mm ·芯片厚度:625um |
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-h ·封装超半球高阻硅透镜 ·硅透镜直径:12mm ·发散角:~17° |
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-c ·封装非球面高阻硅透镜 ·硅透镜直径:20mm ·输出准直太赫兹波束 |
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-a ·封装非球面聚焦透镜 ·硅透镜直径:20mm ·焦距:50mm |
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-c-f ·准直输出太赫兹波束 ·尾纤长度:1.5m PM780-HP ·光纤接头:FC/APC ·出厂带有测试报告 |
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·封装TPX透镜 ·输出准直太赫兹波束 |
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-l ·封装非球面光学聚焦透镜 ·用于聚焦激发光至天线gap上 |
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热门光电导天线型号
PCA-40-05-10-800-c ,常作为太赫兹发射器,激发波长800nm,带1m长BNC接头同轴线,输出准直太赫兹波束。
PCA-100-05-10-800-c,常作为太赫兹接收器,激发波长800nm,带1m长BNC接头同轴线,接收准直太赫兹波束。
PCA-180-05-10-800-c-f,常作为光纤耦合太赫兹发射器/接收器,激发波长800nm,带1.5m长BNC接头同轴线,带1.5m长度FC/APC接头PM780-HP保偏尾纤,输出/接收准直太赫兹波束。
iPCA-21-05-1000-800-h,常作为太赫兹发射器,激发波长800nm,带1m长BNC接头同轴线,输出发散的太赫兹波束。
iPCA-21-05-1000-800-c,常作为太赫兹发射器,激发波长800nm,带1m长BNC接头同轴线,输出准直的太赫兹波束。

基于光电导天线的太赫兹时域光谱仪系统原理图