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XUV/IR脉冲延迟单元 | 瑆创光学电子商店

XUV/IR脉冲延迟单元

XUV / IR 脉冲延迟单元

我们的脉冲延迟单元利用了 XUV/软 X 射线多层双面镜,并结合了我们在泵浦-探针实验设置方面的深厚知识。该双段镜可以将红外(IR)脉冲和低散射的 XUV/软 X 射线脉冲聚焦到一个共同的焦点,并通过干涉仪精确调整时间延迟。 这使得能够进行时间分辨实验,使用 XUV/软 X 射线脉冲进行泵浦,并用 IR 脉冲进行探测,或者反过来。基于例如通过高次谐波生成(HHG)在 XUV/软 X 射线范围内产生的阿秒脉冲的特性,该设备为您的实验提供了最先进的最高时间分辨率。 镜面涂层可以根据中心能量和带宽定制。

 

主要产品特征:

  • 时间分辨率:3 阿秒
  • 扫描范围:300 飞秒
  • 可调节范围:5 个自由度
  • 定制的能量范围和带宽
  • 真空兼容性:<10-6 mbar
  • 驱动器行程范围:≈ 100 µm(软件限制范围为 0-95 µm)
  • 驱动器分辨率:2 nm
  • 行程范围:25 mm
  • 步进大小:< 30 nm

 

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工作原理:

我们的脉冲延迟单元利用了两束光束的不同发散度。外环镜负责塑形并聚焦发散角较大的红外(IR)脉冲,而核心部分则负责塑形并聚焦发散角较小的 XUV/软 X 射线脉冲[1]。 XUV/软 X 射线脉冲较低的发散度归因于其较高的光子能量。 我们的系统提供 5 个自由度的调节,以确保两束脉冲在焦点处的空间和时间上的完美重叠。

 

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延迟单元的工作原理:通过调整核心位置(反射 XUV/软 X 射线脉冲)相对于外环镜的位置(反射 IR 脉冲),来引入时间延迟。5 个自由度的调节确保了焦点处两束脉冲的空间和时间上的完美重叠。

 

 

 

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上图显示了我们在MPQ (Garching, Germany)用XUV/IR脉冲延迟装置进行的阿秒光电子条纹实验。上图描述了用短80秒脉冲和3.3飞秒条纹红外脉冲(其矢量电势用白色虚线表示)[2]进行的测量。

下图是250秒脉冲和4.3飞秒红外脉冲。两者都证明了我们的设备可以实现高时间分辨率, 这是超快实验创新和成功的关键。

 

 


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