Yüksek frekanslı aşırı ultraviyole ışık kaynağı
Sıkıştırma sonrası teknikler, iki renkli alanlarla birleştirildiğinde yüksek akılı aşırı ultraviyole ışık kaynağı üretir.
Tr-ARPES uygulamaları için, sürüş ışığının dalga boyunu azaltmak ve gaz iyonlaşma olasılığını artırmak, yüksek akı ve yüksek dereceli harmonikler elde etmenin etkili yollarıdır. Tek geçişli yüksek tekrarlama frekansıyla yüksek dereceli harmonikler üretme sürecinde, yüksek dereceli harmoniklerin üretim verimliliğini artırmak için temel olarak frekans ikiye katlama veya üçe katlama yöntemi benimsenir. Darbe sonrası sıkıştırma yardımıyla, daha kısa darbe sürüş ışığı kullanılarak yüksek dereceli harmonik üretimi için gerekli tepe güç yoğunluğuna ulaşmak daha kolaydır, bu nedenle daha uzun darbe sürüşüne göre daha yüksek üretim verimliliği elde edilebilir.
Çift ızgaralı monokromatör, darbe ileri eğim telafisi sağlar.
Bir monokromatörde tek bir kırınım elemanının kullanılması, bir değişikliğe yol açar.optikUltra kısa bir darbenin ışınında radyal olarak meydana gelen ve darbenin öne doğru eğilmesi olarak da bilinen bir yol, zaman uzamasına neden olur. m kırınım derecesinde λ kırınım dalga boyuna sahip bir kırınım noktası için toplam zaman farkı Nmλ'dır; burada N, aydınlatılan ızgara çizgilerinin toplam sayısıdır. İkinci bir kırınım elemanı eklenerek, eğimli darbe önü geri kazanılabilir ve zaman gecikmesi telafisi olan bir monokromatör elde edilebilir. Ayrıca, iki monokromatör bileşeni arasındaki optik yol ayarlanarak, ızgara darbe şekillendirici, yüksek dereceli harmonik radyasyonun doğal dağılımını hassas bir şekilde telafi edecek şekilde özelleştirilebilir. Lucchini ve arkadaşları, zaman gecikmesi telafisi tasarımı kullanarak, 5 fs darbe genişliğine sahip ultra kısa monokromatik aşırı ultraviyole darbeler üretme ve karakterize etme olasılığını göstermiştir.
Avrupa Aşırı Işık Tesisi'ndeki ELE-Alps Tesisinde bulunan Csizmadia araştırma ekibi, yüksek tekrarlama frekanslı, yüksek dereceli harmonik ışın hattında çift ızgaralı zaman gecikmesi telafili monokromatör kullanarak aşırı ultraviyole ışığın spektrumunu ve darbe modülasyonunu elde etti. Bir sürücü kullanarak daha yüksek dereceli harmonikler ürettiler.lazer100 kHz tekrarlama hızıyla 4 fs'lik aşırı ultraviyole darbe genişliği elde edildi. Bu çalışma, ELI-ALPS tesisinde yerinde algılamaya yönelik zamana bağlı deneyler için yeni olanaklar açmaktadır.

Yüksek tekrarlama frekanslı aşırı ultraviyole ışık kaynağı, elektron dinamiklerinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılmış ve attosaniye spektroskopisi ve mikroskobik görüntüleme alanında geniş uygulama potansiyeli göstermiştir. Bilim ve teknolojinin sürekli ilerlemesi ve yenilikleriyle birlikte, yüksek tekrarlama frekanslı aşırı ultraviyole ışık kaynağı, elektron dinamiklerinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve attosaniye spektroskopisi ve mikroskobik görüntüleme alanında geniş uygulama olanakları göstermiştir.ışık kaynağıYüksek tekrarlama frekansı, daha yüksek foton akısı, daha yüksek foton enerjisi ve daha kısa darbe genişliği yönünde ilerleme kaydediliyor. Gelecekte, yüksek tekrarlama frekanslı aşırı ultraviyole ışık kaynakları üzerine devam eden araştırmalar, bunların elektronik dinamikler ve diğer araştırma alanlarındaki uygulamalarını daha da geliştirecektir. Aynı zamanda, yüksek tekrarlama frekanslı aşırı ultraviyole ışık kaynağının optimizasyon ve kontrol teknolojisi ve açısal çözünürlüklü fotoelektron spektroskopisi gibi deneysel tekniklerdeki uygulamaları da gelecekteki araştırmaların odak noktası olacaktır. Buna ek olarak, yüksek tekrarlama frekanslı aşırı ultraviyole ışık kaynağına dayalı zaman çözünürlüklü attosaniye geçici soğurma spektroskopisi teknolojisi ve gerçek zamanlı mikroskobik görüntüleme teknolojisinin de gelecekte yüksek hassasiyetli attosaniye zaman çözünürlüklü ve nano uzay çözünürlüklü görüntüleme elde etmek için daha fazla incelenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması beklenmektedir.
Yayın tarihi: 30 Nisan 2024




