优化THz-TDS中孔径几何,以准确表征量子材料
计算机视觉与模式识别
2025-07-14 v1
摘要
太赫兹时域光谱(THz-TDS)为研究量子材料中的低能激发态提供了强大的平台。由于这些材料往往尺寸有限,实验 setup 通常依赖 tightly 聚焦的束和小孔径的金属持有者。在本工作中,我们系统性地研究了孔径几何如何影响标准自由空间配置中的THz信号传输。通过分析不同直径和厚度圆形孔径的时间域和频率域数据,我们量化了孔径尺寸对空间和频谱滤波效应的影响。我们指出,较小的孔径会逐渐衰减传输信号的低频分量,而高频内容则相对不受影响。当孔径尺寸小于典型THz束 waist 时,这些效应尤为显著,导致振幅抑制和相位失真,妨碍频率域分析和光学参数检索的准确性。为验证这些观察结果,对代表性量子材料进行了额外测量,确认了孔径效应的实际相关性。传输强度随孔径直径变化的数据也提供了一种直观的方法,用于估算束 waist 在焦点处的大小。相比之下,标准孔径厚度不会引入可测量的失真,确认了将厚且非共振孔径视为介质板的做法是恰当的。这些发现为THz-TDS中的孔径选择建立了实用指南,强调了在可靠表征量子材料方面保持低频响应的重要性。
引用
@article{arxiv.2507.08607,
title = {BayesTTA: Continual-Temporal Test-Time Adaptation for Vision-Language Models via Gaussian Discriminant Analysis},
author = {Shuang Cui and Jinglin Xu and Yi Li and Xiongxin Tang and Jiangmeng Li and Jiahuan Zhou and Fanjiang Xu and Fuchun Sun and Hui Xiong},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.08607},
year = {2025}
}