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femtoII-泵浦探測(cè)瞬態(tài)吸收光譜儀
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更新時(shí)間:2024-12-20 21:00:07

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泵浦探測(cè)瞬態(tài)吸收光譜儀由Toepler提出,使用兩個(gè)具有時(shí)間延遲的飛秒脈沖,其中能量較高、時(shí)間較前的作為泵浦光,能量較低、時(shí)間延后的作為探測(cè)光,對(duì)樣品分別進(jìn)行激發(fā)和探測(cè),如附圖(a)。泵浦光激發(fā)樣品到達(dá)激發(fā)態(tài),經(jīng)過時(shí)間延遲的探測(cè)光隨后到達(dá),探測(cè)樣品受到激發(fā)后隨時(shí)間的演化。

泵浦探測(cè)瞬態(tài)吸收光譜儀


泵浦探測(cè)瞬態(tài)吸收光譜儀必要的關(guān)鍵部件有作為光源的飛秒脈沖激光器、提供時(shí)間延遲的延遲線、進(jìn)行探測(cè)的光強(qiáng)探測(cè)器三個(gè)部分。

上世紀(jì),超短脈沖激光器有了突破性進(jìn)展,可以提供fs級(jí)別的超短脈沖作為超快過程研究中的光探針。脈沖激光具有MHz到kHz不等的重頻,即一個(gè)個(gè)脈沖存在ns到ms不等的時(shí)間間隔,遠(yuǎn)大于fs級(jí)別的超快過程,所以泵浦-探測(cè)可以看作是在許多個(gè)脈沖周期中對(duì)樣品重復(fù)激發(fā)和探測(cè)的所得信號(hào)的疊加。

時(shí)間延遲的實(shí)現(xiàn)方式有異步光學(xué)采樣和電動(dòng)平移臺(tái)。異步光學(xué)采樣不會(huì)用到機(jī)械部件,工作較為穩(wěn)定。主要采用兩臺(tái)工作在不同重復(fù)頻率的超快激光器使得泵浦光和探測(cè)光的光脈沖在時(shí)間上不*重疊,如同長度測(cè)量時(shí)的游標(biāo)卡尺,如附圖(b)。電動(dòng)平移臺(tái)是實(shí)現(xiàn)時(shí)間分辨為常見的一種方式,可見圖c。在電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下載有一對(duì)平面鏡的平移臺(tái)前后移動(dòng),根據(jù)光速進(jìn)行換算則可以通過控制移動(dòng)的空間距離調(diào)整探測(cè)光相對(duì)于泵浦光的光程差,進(jìn)而對(duì)樣品進(jìn)行不同時(shí)間的掃描。

信號(hào)的探測(cè)可以用各種光強(qiáng)探測(cè)器比如光譜儀、CCD、APD、PMT等。經(jīng)過前文的分析,時(shí)間延遲通過延遲線得到控制與調(diào)整,探測(cè)器的響應(yīng)時(shí)間已經(jīng)無需做任何要求。

弱信號(hào)探測(cè)

在泵浦-探測(cè)技術(shù)中,被測(cè)樣品的信號(hào)一般都比較弱,而且,光路中的雜散光、光源與探測(cè)器的不穩(wěn)定都會(huì)產(chǎn)生背景噪聲。一般采用鎖相放大器對(duì)弱信號(hào)進(jìn)行探測(cè)

利用鎖相放大器時(shí),對(duì)泵浦光進(jìn)行調(diào)制,并將調(diào)制頻率作為參考信號(hào),光電探測(cè)器信號(hào)中只有與參考信號(hào)頻率相同的部分才會(huì)被鎖相探測(cè)、放大并輸出,達(dá)到提高信噪比的目的。調(diào)制可以用斬光器(Chopper)、聲光調(diào)制器(AOM)或電光調(diào)制器(EOM)。斬光器利用機(jī)械遮擋與通過的方式控制光的通斷,聲光、電光調(diào)制器通過電控可以達(dá)到更高的調(diào)制頻率(MHz級(jí)別),獲得更高的信噪比。

2.3 時(shí)間分辨技術(shù)對(duì)比

超快時(shí)間分辨技術(shù)還有許多種,比如條紋相機(jī)、四波混頻(Four-Wave Mixing)、Z掃描(Z-scan)、光學(xué)克爾效應(yīng)(Optical Kerr Effect)、雙光子熒光(Two-Photon Photoluminescence)等。相比其他探測(cè)技術(shù),泵浦-探測(cè)技術(shù)由于可以根據(jù)具體需要研究的過程選取激發(fā)光探測(cè)信號(hào)類型,也可以選擇電、熱等其他方法進(jìn)行泵浦和探測(cè),具有很大改造空間和適用范圍。

應(yīng)用范圍和作用

對(duì)于化學(xué)研究,艾哈邁德﹒澤維爾(Ahmed H. Zewail)通過泵浦-探測(cè)研究了ICN解離出I原子的動(dòng)力學(xué)演化過程,首先從實(shí)驗(yàn)中觀察到了基元反應(yīng)過程,獲得了1999年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng),開創(chuàng)了飛秒化學(xué)這一研究領(lǐng)域。此外,由于泵浦-探測(cè)技術(shù)可以提供電子能級(jí)、載流子動(dòng)力學(xué)等信息,在納米材料、半導(dǎo)體材料的鑒別、性質(zhì)研究等領(lǐng)域起到作用。在生物學(xué)領(lǐng)域,1995年*在體外對(duì)染料標(biāo)記的細(xì)胞進(jìn)行激發(fā)[,提供了一種無需高速探測(cè)器的熒光壽命研究方法。




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