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第三光束输送模块HARPIA-TB

如果标准光谱学工具不足以揭示光敏系统的复杂超快动力学,则可以利用多脉冲时间分辨光谱技术获得更多见解。HARPIA-TB是HARPIA-TA主机的第三个光束传输模块,在时间分辨吸收测量中增加了一个额外的维度。它允许在泵浦探针相互作用之前或期间引入额外的时间延迟激光脉冲,以扰乱正在进行的光动力学。


如果标准光谱学工具不足以揭示光敏系统的复杂超快动力学,则可以利用多脉冲时间分辨光谱技术获得更多见解。HARPIA-TB是HARPIA-TA主机的第三个光束传输模块,在时间分辨吸收测量中增加了一个额外的维度。它允许在泵浦探针相互作用之前或期间引入额外的时间延迟激光脉冲,以扰乱正在进行的光动力学。

在泵转储探头(PDP)的配置中,共振到受激发射跃迁带的辅助脉冲会故意使激发态消失,从而使激发系统恢复到基态。

在泵-泵浦-探针(PrPP)配置中,附加脉冲的波长对应于感应的吸收共振,因此能够将系统提升到更高的激发态(在无扰动的光演化中可能会或无法检测到) ,或将其返回到更早的过渡状态。

在预泵浦探针(pPPP)配置中,辅助脉冲会谐振到电子的从地面到激发态的跃迁,即从S o  到S n,这可以补充激发态的能量或在主泵浦脉冲之前准备一小部分激发态。

由于探头和辅助脉冲之间可以在时间上相互延迟,因此可以使用HARPIA-TB模块进行动力学轨迹和动作轨迹实验。在动态跟踪模式下,通过扫描探测脉冲的时间延迟来跟踪受附加脉冲干扰的系统演化。在动作跟踪模式下,通过扫描附加脉冲的延迟来研究石化的精确定时的影响。

此外,HARPIA-TB可用于传递频率较窄的皮秒脉冲,从而提供执行时间分辨的飞秒激发拉曼散射(FSRS)测量的功能。


【产品核心词

TA瞬态吸收光谱系统、飞秒/纳秒/皮秒泵浦探测、荧光上转换光谱、超快时间分辨、泵浦探测系统、


【关联产品】

点此查看☞:超快瞬态吸收光谱仪HARPIA-TA

点此查看☞:飞秒超快泵浦探测光谱系统HARPIA

点此查看☞荧光上转换和TCSPC模块 HARPIA-TF

点此查看☞:显微模块


【规格参数】

左:用于多脉冲实验的HARPIA光学布局;右:多脉冲时间分辨瞬态吸收光谱中的状态转换和脉冲定时

左:DCM激光染料的泵浦转储探针动力学,其转储脉冲共振到DCM的发射带

右:具有HARPIA-TB和HARPIA-TF模块的HARPIA系统的外形图




  • ※  为泵浦探针测量提供额外的时间维度

  • ※  提供对复杂光动力学系统的更多了解

  • ※  完全控制第三光束:
    –偏振(使用手动或自动Berek偏振补偿器)
    –强度(使用手动或自动连续可变中性密度滤光片)
    –延迟(使用自动2 ns或4 ns光学延迟线)

  • ※  Z扫描支持



>>点此下载产品手册:

                             HARPIA-TB datasheets - 20200114.pdf

          HARPIA Selection guide - 20200128.pdf

                                   HARPIA-TA datasheets - 20200114.pdf

                                   Comprehensive  Spectroscopy System HARPIA - 20200114.pdf


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飞秒激光技术原理


飞秒激光器主要由飞秒激光振荡器、展宽器、飞秒激光放大器、压缩器组成。参考图1。

飞秒激光振荡器是利用增益介质的增益特性产生飞秒量级超短脉冲激光的装置,获得超短脉冲的主要方法是运用调Q或锁模技术。锁模技术就是在飞秒量级的激光技术中,获得超短脉冲的方法。利用锁模技术对激光束进行调制,使光束中不同的振荡纵模具有确定的相位关系,从而使各个模式相干叠加得到超短脉冲。锁模激光器脉宽可达几个fs,相应地具有很高的峰值功率。

图片1.png

图1  飞秒激光系统结构图


通过啁啾脉冲放大技术(CPA),进一步对飞秒激光振荡器输出的fs激光脉冲的峰值功率进行放大。该技术通过控制色散对放大系统的脉宽产生几个量级的展宽或压缩作用。参考图2。具体步骤如下:

首先,通过展宽器中的色散原件将飞秒脉冲展宽为皮秒量级,这时脉冲的峰值功率强度将大大降低,但单个脉冲的总能量不变。其次,在飞秒激光放大器中将这个低峰值功率强度的脉冲由nJ级放大到J级的强度。最后,啁啾过程转变方向,利用压缩器中的色散原件将脉冲压缩,使之恢复为原来的脉宽。由于总能量变大,峰值功率强度将随脉宽的变窄而极大地提高,从而得到超高峰值功率的超短脉冲。


1.02 飞秒激光器产品原理.jpg

图2  CPA技术原理图



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