[发明专利]一种球面波泵浦的太赫兹-斯托克斯双光子纠缠成像装置有效

专利信息
申请号: 201310754677.X 申请日: 2013-12-31
公开(公告)号: CN103776795A 公开(公告)日: 2014-05-07
发明(设计)人: 孙博;白先鹏;田方 申请(专利权)人: 西北大学
主分类号: G01N21/3586 分类号: G01N21/3586
代理公司: 西安恒泰知识产权代理事务所 61216 代理人: 李郑建
地址: 710069 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 球面 波泵浦 赫兹 斯托 克斯双 光子 纠缠 成像 装置
【说明书】:

技术领域

本发明涉及太赫兹光电子学技术领域,具体涉及一种球面波泵浦的太赫兹-斯托克斯双光子纠缠太赫兹波成像装置。

背景技术

太赫兹波是一种处于波长30μm-3mm范围内的电磁波,是一种非常具有科学研究价值的电磁波辐射。它对大多数非极性材料、沙尘、塑料聚合物、木板、纸张、半导体材料等都具有较高的穿透性,并且太赫兹波光子的能量仅为X射线光子的能量1/106,不会对生物组织产生有害的电离,因此太赫兹波成像技术目前已被广泛的应用于安全检查、武器制导、反恐、生物医学成像等应用技术中,它因此也成为了声学成像技术、红外成像技术和X射线成像技术的有益补充。

目前,常见的太赫兹波成像技术主要是太赫兹波时域光谱成像技术和连续太赫兹波成像技术。太赫兹波时域光谱成像技术主要是通过对含有成像物体信息的超短太赫兹波脉冲从时域到频域的变换,就可获得到它的强度和相位的空间分布信息,进而可得到物体的太赫兹波图像,以及物体的空间密度分布、折射率等信息。然而,这种太赫兹波成像系统光路结构较为复杂,光路稳定性较差,用来产生太赫兹波的飞秒激光器价格昂贵。连续太赫兹波成像技术,是通过记录太赫兹波透过物体(或经物体反射)后的强度信息来实现成像。与时域光谱成像系统相比,在成像数据采集和处理方式上较为简单、迅速,成像系统结构也相对简单。这种成像技术的主要缺点是图像信息量少,在实验中太赫兹波在光路中的多次反射会发生相干叠加,导致图像中可能存在干涉条纹。

在上述两种常见的太赫兹波成像技术中,还都存在有如下不足:(1)当携带成像物体信息的太赫兹波在空间传输时,很容易受到外界环境,诸如空气流动、湿度变化、烟尘等的随机干扰,成像系统的抗干扰能力较差;(2)由于常用的太赫兹波辐射源的波长一般为百微米或毫米量级,因此根据瑞利衍射极限原理,成像分辨率一般也为相同数量级。

在中国专利(申请号201210548593.6),公开了一种基于双光子纠缠的太赫兹波成像装置,其中的成像透镜在第一种成像系统组合中是置于太赫兹光子传输路径中,在第二种成像系统组合中是置于斯托克斯光子传输路径中。在这两种成像组合中,在给定的待成像物体位置和成像扫描面位置的情况下,成像公式限定了成像透镜在太赫兹光子传输路径或斯托克斯光子传输路径中的摆放位置。这种成像透镜是置于纠缠双光子传输路径中的成像装置,在实际成像操作中较为不便,限制了这种成像装置在实际中的应用。而且,在第一种成像组合中,置于太赫兹光子传输路径的成像透镜,一般是由白色聚乙烯材料或TPX材料制成,不可避免的会对太赫兹光子有一定的损耗,这对成像是较为不利的。

发明内容

针对上述现有技术存在的缺陷或不足,本发明的目的在于,提供一种球面波泵浦的太赫兹-斯托克斯双光子纠缠成像装置,该装置结构简单、非定域式、分辨率高、抗干扰能力强。

为了实现上述任务,本发明采用如下的技术解决方案:

一种球面波泵浦的太赫兹-斯托克斯双光子纠缠成像装置,包括泵浦光源、半波片、偏振分束器、成像透镜、MgO:LiNbO3晶体、太赫兹光子收集透镜、窄带滤波片、太赫兹单光子探测器、单光子计数器、符合测量装置、计算机;

从泵浦光源出射的泵浦光通过半波片和偏振分束器后,入射成像透镜,形成波面为球面形的会聚光束,激励MgO:LiNbO3晶体产生具有纠缠性质的太赫兹波光子和斯托克斯光子,其中:

在太赫兹光子传输路径上放置待成像物体、太赫兹光子收集透镜、窄带滤波片、太赫兹单光子探测器;在斯托克斯光子传输路径上,放置加有光纤尾纤的单光子探测器接收其光子,并可做空间成像扫描。

所述成像透镜为凸透镜。

所述成像透镜的材质首选K9玻璃或BK7玻璃。

所述MgO:LiNbO3晶体为X-Y-Z方式切割,在泵浦光出射端有一25°的切割角;在两个Y-Z面光学抛光,并镀与泵浦光波长相应的增透膜。

所述泵浦光尽量靠近MgO:LiNbO3晶体切割角处切割面与Y-Z面的交界处。

所述太赫兹光子收集透镜由高密度白色聚乙烯或TPX材质制成。

所述符合测量装置由时幅转换仪和多通道分析仪组成。

本发明的球面波泵浦的太赫兹-斯托克斯双光子纠缠成像装置,具有操作灵活、结构简单、抗干扰能力强、分辨率高、非定域式的等优点,可广泛用于军事侦察、遥感、生物医学成像、安全反恐等领域,应用前景巨大。与现有常见的太赫兹波成像技术相比,具有以下优点:

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