គ្រីស្តាល់ THz Semiconductor៖ គ្រីស្តាល់ ZnTe (Zinc Telluride) ជាមួយនឹងការតំរង់ទិស <110> ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជំនាន់ THz ដោយដំណើរការកែតម្រូវអុបទិក។ការកែតម្រូវអុបទិកគឺជាការបង្កើតប្រេកង់ខុសគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងភាពងាយទទួលនៃលំដាប់ទីពីរដ៏ធំ។សម្រាប់ជីពចរឡាស៊ែរ femtosecond ដែលមានកម្រិតបញ្ជូនធំ សមាសធាតុប្រេកង់មានអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមក ហើយភាពខុសគ្នារបស់វាបង្កើតកម្រិតបញ្ជូនពី 0 ទៅច្រើន THz ។ការរកឃើញជីពចរ THz កើតឡើងតាមរយៈការរកឃើញអេឡិចត្រូអុបទិកចន្លោះទំនេរនៅក្នុងគ្រីស្តាល់ ZnTe តម្រង់ទិស <110> ផ្សេងទៀត។ជីពចរ THz និងជីពចរដែលអាចមើលឃើញត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមជួរតាមរយៈគ្រីស្តាល់ ZnTe ។ជីពចរ THz បង្កើត birefringence នៅក្នុងគ្រីស្តាល់ ZnTe ដែលត្រូវបានអានចេញដោយជីពចរដែលមើលឃើញរាងប៉ូលលីនេអ៊ែរ។នៅពេលដែលទាំងជីពចរដែលមើលឃើញ និងជីពចរ THz ស្ថិតនៅក្នុងគ្រីស្តាល់ក្នុងពេលតែមួយ បន្ទាត់រាងប៉ូលដែលអាចមើលឃើញនឹងត្រូវបានបង្វិលដោយជីពចរ THz ។ដោយប្រើបន្ទះរលក λ/4 និង beamsplitting polarizer រួមជាមួយនឹងសំណុំនៃ photodiodes ដែលមានតុល្យភាព វាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើផែនទីអំព្លីទីតជីពចរ THz ដោយត្រួតពិនិត្យការបង្វិលប៉ូលនៃជីពចរដែលអាចមើលឃើញបន្ទាប់ពីគ្រីស្តាល់ ZnTe នៅពេលវេលាពន្យាពេលជាច្រើនទាក់ទងនឹងជីពចរ THz ។សមត្ថភាពក្នុងការអានវាលអគ្គីសនីពេញលេញ ទាំងទំហំ និងការពន្យាពេល គឺជាលក្ខណៈពិសេសដ៏ទាក់ទាញមួយនៃ time-domain THz spectroscopy ។ZnTe ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្រទាប់ខាងក្រោមនៃសមាសធាតុអុបទិក IR និងការបន្ទោបង់ដោយខ្វះចន្លោះ។
លក្ខណៈសម្បត្តិមូលដ្ឋាន | |
រូបមន្តរចនាសម្ព័ន្ធ | ZnTe |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របន្ទះឈើ | a=6.1034 |
ដង់ស៊ីតេ | ១១០ |