作者单位
摘要
1 北京航空航天大学电子信息工程学院,北京 100191
2 北京航空航天大学微波感知与安防北京市重点实验室,北京 100191
基于相干探测的太赫兹频域光谱仪(THz-FDS)是国际上正在发展的一种高分辨率太赫兹光谱测量与分析系统。本团队搭建了连续波透射式THz-FDS和反射式THz-FDS系统,并利用两种系统对固体、液体和气体样品进行测量,介绍了测量数据的分析处理方法。采用透射式THz-FDS系统对比研究了极值法和希尔伯特变换法提取样品折射率的特性,同时将希尔伯特变换法用于处理系统信号,准确获取了乳糖一水合物的折射率,并获得了极高的频率分辨率;采用透射式THz-FDS系统结合传输矩阵法,消除了测量液体样品过程中的Fabry-Pérot谐振,成功获得了非极性有机液体样品正己烷和环己烷的折射率。在反射式THz-FDS系统的研究方面,通过自参考方法准确获得了甲醇和乙醇在太赫兹频段的介电常数;研究了单减Kramers-Kronig (SSKK)估计相位误差的方法,成功提取了固体掺杂硅样品在太赫兹频段的折射率和吸收系数,测量和计算数据与前人研究结果基本吻合。本研究为频域太赫兹光谱技术的发展与应用奠定了基础。
光谱学 太赫兹频域光谱 连续波 透射式太赫兹频域光谱系统 反射式太赫兹频域光谱系统 介电常数 折射率 
中国激光
2022, 49(19): 1914002
Author Affiliations
Abstract
1 School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
2 Beijing Key Laboratory for Microwave Sensing and Security Applications, Beihang University, Beijing 100191, China
High-resolution frequency-domain spectroscopy (FDS) is set up using a coherent and continuous wave terahertz (THz) emitter and receiver. THz waves are generated and detected by two photomixers with two distributed feedback (DFB) lasers. Atmospheric water vapor with different relative humidity is systematically investigated by the FDS. A high-frequency resolution of ~14 MHz is obtained with the help of Hilbert transformation, leading to a well resolved and distinct transmittance characterization of water vapor. Compared with conventional THz time-domain spectroscopy, the high-resolution continuous wave THz spectrometer is one of the most practical systems in gas-phase molecular sensing, identification, and monitoring.
300.6495 Spectroscopy, teraherz 010.7340 Water 010.0280 Remote sensing and sensors 
Chinese Optics Letters
2019, 17(7): 073001
吴晓君 1,2,*郭丰玮 1,2马景龙 3欧阳琛 3,4[ ... ]李玉同 3,4,5
作者单位
摘要
1 北京航空航天大学电子信息工程学院, 北京 100083
2 北京航空航天大学微波感知与安防应用北京市重点实验室, 北京 100191
3 中国科学院物理研究所北京凝聚态物理国家实验室(筹), 北京 100190
4 中国科学院大学物理科学学院, 北京 100049
5 松山湖材料实验室, 广东 东莞 523808
国家自然科学基金、中国科学院战略重点研究计划、北京航空航天大学卓越和青年拔尖人才支持计划;
太赫兹技术 强太赫兹辐射脉冲源 铌酸锂 倾斜波前技术 飞秒激光 
中国激光
2019, 46(6): 0614008
Author Affiliations
Abstract
1 School of Electronic and Information Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
2 Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
3 School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China
4 School of Physical Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China
5 Collaborative Innovation Center of IFSA (CICIFSA), Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China
We systematically study the optimization of highly efficient terahertz (THz) generation in lithium niobate (LN) crystal pumped by 800 nm laser pulses with 30 fs pulse duration. At room temperature, we obtain a record optical-to-THz energy conversion efficiency of 0.43% by chirping the pump laser pulses. Our method provides a new technique for producing millijoule THz radiation in LN via optical rectification driven by joule-level Ti:sapphire laser systems, which deliver sub-50-fs pulse durations.
190.7110 Ultrafast nonlinear optics 040.2235 Far infrared or terahertz 
Chinese Optics Letters
2018, 16(4): 041901
作者单位
摘要
中国科学院 电子学研究所, 高功率微波源与技术重点实验室, 北京 100190
基于等阻抗-双脉冲成形线技术,建立了一个超宽带高能高功率微波发生器理论模型。计算机模拟结果表明:利用等阻抗超宽带高功率微波发生器,可以同时产生纳秒主脉冲和皮秒前沿脉冲;通过控制皮秒脉冲成形线输出开关闭合的延迟时间,可以调制皮秒脉冲和纳秒脉冲的输出电压比值;通过调节纳秒脉冲成形线与皮秒脉冲成形线的电容比值,可以控制皮秒脉冲的脉宽和皮秒脉冲的峰值电压;利用等阻抗超宽带高功率微波发生器,可以最大限度地提高辐射脉冲能量和整个系统的能量转换效率。
超宽带高功率微波发生器 皮秒脉冲功率技术 纳秒脉冲功率技术 Marx发生器 ultra-wideband high power microwave generator picosecond pulsed power technology nanosecond pulsed power technology Marx generator 
强激光与粒子束
2012, 24(3): 723
作者单位
摘要
中国科学院 电子学研究所, 高功率微波源与技术重点实验室, 北京 100190
微波电真空器件随着频率的升高,不但聚焦系统难以实现,而且其输出增益和带宽都受到很大的限制,要解决该问题,建议采用扩展互作用速调管,采用分布作用谐振腔技术来扩展其工作带宽和提高增益。利用CST和粒子模拟(PIC)3维软件对其工作在Ku波段扩展互作用速调管进行了设计和仿真,在工作电压30 kV、束流8.5 A的条件下,聚焦系统采用幅值为0.48 T的周期反转永磁聚焦,在输入功率为5.1 W时,得到效率为23%,3 dB带宽为306 MHz,频带内最大增益为39 dB,其峰值功率为58 kW的微波输出。
扩展互作用速调管 周期反转永磁聚焦 带宽 峰值功率 extended interaction klystron PPM-Focusing system bandwidth peak power 
强激光与粒子束
2011, 23(11): 3055
作者单位
摘要
中国科学院 电子学研究所, 高功率微波源与技术重点实验室, 北京 100190
对Wiggler聚焦带状注速调管电子注截面、聚焦磁场和直流通过率进行了测试,分析了Wiggler聚焦的特点,获得了提高Wiggler聚焦带状注束管直流通过率的调试方法。测试结果表明:同一组磁钢摆放方式不同,电子注的通过率会相差很大;聚焦磁场和电子注匹配不好时,会出现通过率为零的情况。不同周期的直流测试结果表明9 mm周期最佳,在磁场均匀性较差、电压较低的情况下都能获得良好的直流通过率。
高功率微波 带状注速调管 Wiggler聚焦 高通过率 high power microwave sheet beam klystron Wiggler focusing high transmission rate 
强激光与粒子束
2011, 23(11): 3043
作者单位
摘要
1 中国科学院 电子学研究所, 高功率微波源与技术重点实验室, 北京 100190
2 中国科学院 研究生院, 北京 100039
采用单粒子模型, 对有限宽矩形带状电子注在周期会切磁场(PCM)、带偏移磁极的周期会切磁场(offset-pole PCM)和周期会切周期四极磁铁混合磁场(PCM-PQM)聚焦结构中传输的双平面聚焦, 进行了详细的理论和数值分析研究。结果表明:PCM和offset-pole PCM聚焦结构对于实现带状电子注的双平面边缘聚焦比较困难, 原因在于它们无法独立控制电子注水平和垂直两个方向的聚焦。PCM-PQM聚焦结构则非常有效地改善了聚焦, 可以很好地实现带状电子注边缘的聚焦和均匀稳定的传输。
带状电子注 单粒子模型 周期会切磁场 双平面聚焦 边缘聚焦 稳定传输 sheet electron beam single-particle model periodically cusped magnetic fields two-plane focusing edge focusing stable transport 
强激光与粒子束
2010, 22(12): 2935

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