Извор на екстремен ултравиолетова светлина со висока рефреквенција

Извор на екстремен ултравиолетова светлина со висока рефреквенција

Техниките по компресија во комбинација со полиња со две бои произведуваат екстремен извор на светлина со висок флукс
За апликациите TR-ARPES, намалувањето на брановата должина на движечката светлина и зголемувањето на веројатноста за јонизација на гас се ефикасни средства за да се добие висок флукс и хармоника со висок ред. Во процесот на генерирање на хармоника со висок ред со единечна фреквенција со висока проценка, фреквенцијата двојно или методот на тројно удвојување во основа е усвоен за да се зголеми ефикасноста на производството на хармоника со висок ред. Со помош на компресија по пулсот, полесно е да се постигне врвната густина на моќност потребна за хармонична генерација со висок ред со употреба на пократко светло за погон на пулсот, така што може да се добие поголема ефикасност на производството отколку онаа на подолг пулсен погон.

Монохроматорот со двојно решетки постигнува компензација на навалување на пулсот напред
Употребата на единечен дифктивен елемент во монохроматор воведува промена воОптичкипатека радијално во зракот на ултра-краткиот пулс, познат и како навалување на пулсот напред, што резултира во истегнување на време. Вкупната временска разлика за место за дифракција со дифракција на бранова должина λ по редослед на дифракција m е nmλ, каде што n е вкупниот број на осветлени линии за решетки. Со додавање на втор дифктивен елемент, може да се врати навалениот пулсен фронт и може да се добие монохроматор со компензација на временско задоцнување. И со прилагодување на оптичката патека помеѓу двете компоненти на монохроматор, решетката за пулсот на решетката може да се прилагоди за прецизно да се компензира својствената дисперзија на хармоничното зрачење со висок ред. Користејќи дизајн на компензација од време на одложување, Лучини и др. ја демонстрираше можноста за генерирање и карактеризирање на ултра-кратки монохроматски екстремни ултравиолетови пулси со ширина на пулсот од 5 fs.
Истражувачкиот тим на ЦСИЗМАДИЈА во објектот ЕЛЕ-АЛПС во Европскиот екстремен светлосен објект го постигна модулаторот на спектарот и пулсот на екстремна ултравиолетова светлина со помош на монохроматор за компензација на двојно решение за време на компензација во фреквенција на високо-повторување, линија на хармоничен зрак со висок ред. Тие произведоа хармоника со повисок ред со помош на погонласерсо стапка на повторување од 100 kHz и постигна екстремна ултравиолетова ширина на пулсот од 4 fs. Оваа работа отвора нови можности за експерименти решени временски услови во откривање на лице место во објектот ELI-ALPS.

Висока фреквенција на повторување Екстремниот ултравиолетово извор на светлина е широко користен во студијата на електронската динамика и покажа широки изгледи за примена во областа на спектроскопија и микроскопска слика. Со континуиран напредок и иновација на науката и технологијата, високата фреквенција на повторување Екстремен ултравиолетовоизвор на светлинанапредува во насока на поголема фреквенција на повторување, повисок фотонски флукс, поголема енергија на фотон и пократка ширина на пулсот. Во иднина, континуираното истражување за висока фреквенција на повторување екстремни ултравиолетови извори на светлина дополнително ќе ја промовираат нивната примена во електронската динамика и другите полиња за истражување. Во исто време, технологијата за оптимизација и контрола на висока фреквенција на повторување Екстремен извор на светлина и неговата примена во експериментални техники, како што е фотоелектронската спектроскопија со аголна резолуција, исто така ќе биде во фокусот на идните истражувања. Покрај тоа, технологијата за спектроскопија со временска резолуирана атмосекунд, и микроскопска технологија во реално време, заснована на висока фреквенција на повторување, екстремни ултравиолетови извор на светлина, исто така, се очекува да бидат понатаму проучени, развиени и применети со цел да се постигне високо-прецизна атмосекција временска решена временска резолуција и наносциска резолуција и наносциска резолуција во иднината.

 


Време на објавување: АПР-30-2024