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文檔簡介
1、太赫茲是指頻率在0.1 THz到10 THz的電磁波,太赫茲時域光譜技術(shù)是太赫茲研究領(lǐng)域日趨成熟的材料表征的手段,但是研發(fā)高能量、高效率的太赫茲產(chǎn)生源依然是目前太赫茲研究領(lǐng)域亟待解決的主要難題。文中我們采用了800 nm的啁啾放大的飛秒激光泵浦鈮酸鋰晶體產(chǎn)生微焦量級的高亮度的太赫茲相干光??紤]到太赫茲光譜與強磁場結(jié)合的綜合性科學(xué)設(shè)備在國內(nèi)外鮮有報道,我們率先將超導(dǎo)磁體和低溫恒溫器集成到透射式太赫茲時域光譜系統(tǒng)中,實現(xiàn)0到9T的磁場變化和
2、4.2 K到400 K的溫度變化的太赫茲光譜測量,為納米材料在強磁場和低溫下的凝聚態(tài)物理研究提供了良好的平臺。
石墨烯是sp2雜化單原子層的二維晶體,具有獨特的電學(xué)、光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)性質(zhì),兼具大的比表面積等優(yōu)點。同時,石墨烯因其獨特的電子輸運特性,在太赫茲波段有很好的應(yīng)用前景,例如研制基于石墨烯的超材料太赫茲探測器和太赫茲發(fā)射器等等。特別是作為二維電子氣系統(tǒng)的一員,石墨烯在強磁場和低溫下有著豐富的物理現(xiàn)象,如量子霍爾效應(yīng),舒勃
3、尼科夫-德哈斯效應(yīng),回旋共振效應(yīng)等等,但是量子霍爾效應(yīng)的測量方法通常是在石墨烯表面制備霍爾bar做電輸運測量,因為制備歐姆接觸的霍爾bar并不容易,而且這樣的測量對樣品是有損的,所以通過太赫茲波研究石墨烯的磁光特性有著獨特的優(yōu)勢。
文章共分為三個章節(jié),第一章簡要介紹了石墨烯的基本的物理性質(zhì)、制備和表征的方法,太赫茲波的獨特性質(zhì)、產(chǎn)生和探測方法;第二章中描述了啁啾放大的飛秒激光器的結(jié)構(gòu)原理和基于這一激光器泵浦鈮酸鋰晶體產(chǎn)生太赫茲
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