研究目的
实施连续快速扫描技术以高效采集二维振动回波谱,从而缩短数据采集时间并提高信噪比。
研究成果
将快速扫描技术应用于二维振动回波(VE)光谱学,可显著缩短数据采集时间而不损失数据质量,从而拓展该实验的潜在应用范围。该方法能实现更高效的数据采集,并在实验过程中提供即时反馈,便于对外部参数(如温度、pH值和极化状态)开展全面研究。
研究不足
所测得的行进距离分辨率限制在半周期或1.055飞秒,这相当于以2050 cm?1为中心的中红外光周期的大约1/16。该方法依赖于激光系统的稳定性以及延迟台的机械精度。
1:实验设计与方法选择:
本实验采用连续快速扫描技术高效采集二维振动回声(VE)光谱。该方法通过使用配备机械控制延迟台的马赫-曾德尔干涉仪来调控中红外(MIR)脉冲间的延迟时间。
2:样品选择与数据来源:
使用溶解于甲酰胺的20 mM FeRu样品。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包含钛宝石再生放大器、用于产生MIR泵浦脉冲的光学参量放大器、马赫-曾德尔干涉仪、机械延迟台以及用于探测的CCD相机。
4:实验流程与操作步骤:
生成MIR泵浦脉冲并通过干涉仪传输,利用机械台调控MIR泵浦脉冲与近红外(NIR)连续探测脉冲间的延迟,探测光耦合至单模光纤后导入光谱仪和CCD相机。
5:数据分析方法:
数据处理包括通过正交检测确定每次激光激发的实验τ1时间,将数据按180°增量分箱,并进行快速傅里叶变换以生成最终的ω1轴。
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获取完整内容-
CCD camera
Newport 970 EMCCD-UV
Andor
Detects the signal
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Ti:sapphire regenerative amplifier
Spitfire Pro XP
Spectra Physics
Generates pulsed output for the experiment
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Optical parametric amplifier
OPA 800C
Spectra Physics
Generates MIR pump pulses
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Mechanical delay stage
XMS50
Newport
Controls the delay between MIR pulses
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