Quell vun extremer ultravioleter Liicht mat héijer Refrequenz
Nokompressiounstechniken a Kombinatioun mat zweifarwege Felder produzéieren eng extrem ultraviolett Liichtquell mat héijem Flux
Fir Tr-ARPES Uwendungen sinn d'Reduzéierung vun der Wellelängt vum Undriffsliicht an d'Erhéijung vun der Wahrscheinlechkeet vun der Gasioniséierung effektiv Mëttele fir héije Flux an héichuerdentlech Harmoneschen ze kréien. Beim Prozess vun der Generéierung vun héichuerdentlechen Harmoneschen mat enger Eenzelduerchlaf-héicher Widderhuelungsfrequenz gëtt d'Frequenzverdueblung oder d'Dräifachverdueblungmethod grondsätzlech ugeholl fir d'Produktiounseffizienz vun héichuerdentlechen Harmoneschen ze erhéijen. Mat Hëllef vun der Postpulskompressioun ass et méi einfach, déi maximal Leeschtungsdicht z'erreechen, déi fir d'Generéierung vun héichuerdentlechen Harmoneschen erfuerderlech ass, andeems e méi kuerzt Pulsundriffsliicht benotzt gëtt, sou datt eng méi héich Produktiounseffizienz erreecht ka ginn wéi déi vun engem méi laange Pulsundriff.
Duebelgittermonochromator erreecht Puls-Virwärts-Kippkompensatioun
D'Benotzung vun engem eenzegen Diffraktiounselement an engem Monochromator bréngt eng Ännerung mat sechopteschWee radial am Stral vun engem ultra-kuerzen Impuls, och bekannt als Puls-Virwärts-Kippung, wat zu enger Zäitdehnung féiert. Déi total Zäitdifferenz fir en Diffraktiounsfleck mat enger Diffraktiounswellelängt λ an der Diffraktiounsuerdnung m ass Nmλ, wou N déi total Zuel vun beliichte Gitterlinnen ass. Duerch d'Zousätz vun engem zweete Diffraktiounselement kann déi gekippt Pulsfront restauréiert ginn, an e Monochromator mat Zäitverzögerungskompensatioun kann kritt ginn. An andeems de optesche Wee tëscht den zwou Monochromatorkomponenten ugepasst gëtt, kann de Gitterpulsformer personaliséiert ginn, fir déi inherent Dispersioun vun héijer harmonescher Stralung präzis ze kompenséieren. Mat engem Zäitverzögerungskompensatiounsdesign hunn de Lucchini et al. d'Méiglechkeet demonstréiert, ultra-kuerz monochromatesch extrem ultraviolett Impulser mat enger Pulsbreet vu 5 fs ze generéieren an ze charakteriséieren.
D'Fuerschungsteam vu Csizmadia an der ELE-Alps Facility an der European Extreme Light Facility huet d'Spektrum- a Pulsmodulatioun vun extremem ultraviolettem Liicht mat engem Duebelgitter-Zäitverzögerungskompensatiounsmonochromator an enger Stralleitung mat héijer Widderhuelungsfrequenz an héijer harmonescher Uerdnung erreecht. Si hunn Harmonesche vun héijer Uerdnung mat engem Undriff produzéiert.Lasermat enger Widderhuelungsrate vun 100 kHz an huet eng extrem ultraviolett Pulsbreet vu 4 fs erreecht. Dës Aarbecht eröffnet nei Méiglechkeeten fir zäitopgeléist Experimenter In-situ Detektioun an der ELI-ALPS Anlag.
Héich Widderhuelungsfrequenz extrem ultraviolett Liichtquell gëtt wäit verbreet an der Studie vun der Elektronedynamik agesat a weist breet Uwendungsperspektiven am Beräich vun der Attosekondenspektroskopie a mikroskopescher Bildgebung. Mat dem kontinuéierleche Fortschrëtt an Innovatioun vun der Wëssenschaft an der Technologie, déi héich Widderhuelungsfrequenz extrem ultraviolett LiichtquellLiichtquellgeet a Richtung vun enger méi héijer Widderhuelungsfrequenz, engem méi héije Photonenflux, enger méi héijer Photonenenergie a méi kuerzer Pulsbreet virun. An Zukunft wäert déi weider Fuerschung iwwer héich Widderhuelungsfrequenz-extrem ultraviolett Liichtquellen hir Uwendung an der elektronescher Dynamik an anere Fuerschungsberäicher weider fërderen. Gläichzäiteg wäert d'Optimiséierungs- a Kontrolltechnologie vun der héich Widderhuelungsfrequenz-extrem ultraviolett Liichtquell an hir Uwendung an experimentellen Techniken, wéi z. B. d'Wénkelofléisungs-Photoelektronespektroskopie, och de Fokus vun der zukünfteger Fuerschung sinn. Zousätzlech gëtt erwaart, datt d'Technologie vun der zäitopgeléister Attosekonnen-Transientenabsorptiounsspektroskopie an d'Echtzäit-mikroskopesch Bildgebungstechnologie, déi op enger héich Widderhuelungsfrequenz-extrem ultraviolett Liichtquell baséiert, weider studéiert, entwéckelt an ugewannt ginn, fir an Zukunft eng héichpräzis Attosekonnen-zäitopgeléist an Nanoraumopgeléist Bildgebung z'erreechen.
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 30. Abrëll 2024