研究目的
通过使用具有密度梯度的气体射流来展示对极紫外辐射折射的控制,从而为极紫外波段开发折射透镜和棱镜。
研究成果
该研究成功证明了利用气体射流控制极紫外辐射折射的可行性,从而为这一光谱区域开发出折射透镜和棱镜成为可能。这为极紫外波段在显微成像、纳米聚焦和脉冲压缩等应用领域开辟了新途径。
研究不足
物质对极紫外辐射的强吸收性以及对气体密度梯度精确控制的需求带来了挑战。色差和几何像差限制了可实现焦斑尺寸。
1:实验设计与方法选择
该实验利用高次谐波产生(HHG)技术生成极紫外(XUV)脉冲。通过具有密度梯度的射流气体控制XUV辐射的折射,使其起到棱镜或透镜的作用。
2:样本选择与数据来源
采用氦气(He)和氩气(Ar)射流演示XUV脉冲的折射与聚焦效应。使用平场光栅和二维探测器测量XUV光谱。
3:实验设备与材料清单
钛宝石放大器、空心光纤、环形反射镜、压电阀、多通道板/荧光屏组件、数码相机、铝滤光片。
4:实验流程与操作步骤
压缩并聚焦近红外(NIR)脉冲至气体腔室以产生高次谐波,随后对XUV脉冲进行再聚焦并使其通过密度梯度射流气体,记录并分析所得光谱。
5:数据分析方法
运用洛伦兹-洛伦茨公式和程函近似分析偏转角与焦距,通过模拟预测XUV脉冲的行为特性。
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获取完整内容-
Ti:sapphire amplifier
Generating NIR pulses for high-harmonic generation.
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hollow-core fibre
Spectral broadening of the output of the Ti:sapphire amplifier.
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toroidal mirror
Refocusing the XUV pulses.
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piezoelectric valve
Generating a pulsed gas jet for controlling the refraction of XUV radiation.
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multichannel plate/phosphor screen assembly
Detecting the angle-resolved XUV spectra.
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digital camera
Recording the XUV spectra.
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Al filter
Blocking the NIR beam and filtering the XUV pulses.
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