太赫兹时域光谱技术是最新的电磁波谱技术
作为近年来颇受关注的一个技术领域,太赫兹技术在很多基础研究领域、工业应用领域、医学领域、军事领域及生物领域中有重要的应用前景
电磁波谱技术作为人类认识世界的工具,扩展了人们观察世界的能力
人眼借助于可见光可以欣赏五颜六色的世界,利用付利叶变换红外光谱技术和拉曼光谱技术等可以了解分子的振动和转动等性质,利用X射线衍射技术可以了解物质的结构信息[1]
而太赫兹光谱技术作为新兴的光谱技术能够与红外、拉曼光谱技术形成互补,甚至在某些方面能够发挥不可替代的作用,从而成为本世纪科学研究的热点领域
太赫兹光谱技术不仅信噪比高,能够迅速地对样品组成的微细变化做出分析和鉴别,而且太赫兹光谱技术是一种非接触测量技术,它能够对半导体、电介质薄膜及物体材料的物理信息进行快速准确的测量
太赫兹辐射(THz辐射,1THz=1012Hz)在电磁波谱上位于微波和红外之间,属于远红外波段,如图1所示
图1太赫兹波段在电磁波谱中的示意图通常所研究的THz辐射指的是频率在0
1THz~10THz,即波长在30μm~3mm,波数在3
3cm-1~330cm-1之间的电磁波段
现在,太赫兹时域光谱技术所发展的100GHz到3THz之间的线性光谱学,为物质探测提供了巨大的灵活性
近十几年来,由于超快激光技术的迅速发展,这为太赫兹脉冲的产生提供了稳定、可靠的激发光源,使太赫兹辐射的产生和应用得到进一步的发展[1,2]
1太赫兹时域光谱技术的优势目前,国际上对太赫兹辐射已达成如下共识,即太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源
太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇
它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用,首先是因为物质的太赫兹光谱(包括透射谱和反射谱)包含着非常丰富的物理和化学信息,所以研究物质在该波段的光谱对