Halbleiter-THz-Kristalle: ZnTe (Zink-Tellurid)-Kristalle mit Orientierung werden für die THz-Erzeugung durch optische Gleichrichtung verwendet. Die optische Gleichrichtung ist eine Differenzfrequenzgenerierung in Medien mit einer Suszeptibilität großer zweiter Ordnung. Für Femtosekunden-Laserpulse mit großer Bandbreite interagieren die Frequenzkomponenten miteinander und erzeugen durch ihre Differenz eine Bandbreite von 0 bis mehreren THz. Die Detektion des THz-Pulses erfolgt über die Freiraum-Elektrooptik in einem weiteren orientierten ZnTe Kristall. Der THz-Impuls und der sichtbare Impuls werden kollinear durch den ZnTe Kristall übertragen. Der THz-Impuls induziert eine Doppelbrechung im ZnTe Kristall, die durch einen linear polarisierten sichtbaren Impuls ausgelesen wird. Wenn sich sowohl der sichtbare Impuls als auch der THz-Puls gleichzeitig im Kristall befinden, wird die sichtbare Polarisation um den THz-Puls gedreht. Mit einer λ/4 Wellenplatte und einem strahlteilenden Polarisator zusammen mit einem Satz symmetrischer Fotodioden ist es möglich, die THz-Impulsamplitude abzubilden, indem die sichtbare Impulspolarisationsdrehung nach dem ZnTe Kristall mit einer Vielzahl von Verzögerungszeiten in Bezug auf den THz-Impuls überwacht wird. Die Fähigkeit, das gesamte elektrische Feld, sowohl die Amplitude als auch die Verzögerung, auszulesen, ist eines der attraktiven Merkmale der THz-Spektroskopie im Zeitbereich. ZnTe werden auch für IR optische Komponenten Substrate und Vakuumbeschichtung eingesetzt.
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