泵浦探针光谱学
时间分辨测量,分辨率高达飞秒

- 时间分辨光谱学
- 多光束配置
- 相干,同步光束
- 超短脉冲 < 15 fs
- 波长覆盖范围 488 nm - 2200 nm
- 控制脉冲特性
1999年,Ahmed Zewail因泵浦探针光谱技术获得诺贝尔奖。在飞秒化学及材料研究领域中,飞秒激光和皮秒激光可以帮助为分子超快动力学提供快照。首先,通过激光脉冲将一部分分子泵浦至激发态,该能态将展现飞秒或皮秒时域中的预弛动态。而后,另一个激光脉冲在相对激发时间不同延迟的时间点对激发分子进行探测。过去十年来,超快激光研究的重点由单纯的观察到对动态反应的主动控制和操纵:即所谓的相干控制方法。该方法基于利用空间光调制器(SLMs)来控制激光脉冲的光谱相位及/或幅度。 通过利用整形激光脉冲进行激发可以研究量子干涉现象,例如分子内某种化学键的断裂以及目标材料内其它的超快过程。
TOPTICA采用最新的光纤技术为该领域做出贡献,该技术支持下的产品性能表现及多功能性突出。单激光系统可配置多种不同输出,输出信号本质上可实现阿托秒量级光学同步。所有这些特征都可单独配置以满足实验需求:短至15飞秒的脉冲长度,或宽的调频范围,490到700nm,850到1000nm,或980到2200nm可选。与TOPTICA第三代超快激光器的全新多功能工具箱可帮助实现更先进的泵浦探针光谱方案。FemtoFiber dichro bioMP 可同时输出两种不同波长(1050/780nm, 150fs),系统还可控制两种频率光的相对时间延迟以及群延迟色散(GDD)。另外,该激光能够通过调节内部声光调制(AOM)元件的透过率来调制两种频率光强,从而获得正确的激发能量。
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- 产品手册 : 超快光纤激光
- 科研论文 : Eisele, M. et al. Ultrafast multi-terahertz nano-spectroscopy with sub-cycle temporal resolution. Nat. Photonics 8, 841–845 (2014)
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- 科研论文 : Kaptan, Y. et al. Gain dynamics of quantum dot devices for dual-state operation, Applied Physics Letters 104, 261108 (2014).
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