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一文看懂纳秒泵浦探测光谱仪

更新更新时间:2021-11-26 点击次数:1014
   纳秒泵浦探测光谱仪在系统配置上采取了两类光源分别作为泵浦和探测光源,然后依赖触发信号之间的延迟,来控制泵浦光到达样品,并与探测光在样品上“重叠”的时刻。单波长信号或多波长信号可分别由光电管(PMT)和增强型CCD(ICCD)来采集,并通过软件的分析功能,还原成间变化的吸收光谱,即可得到时间分辨的吸收光谱。
  
  一、技术原理:
  纳秒泵浦探测光谱仪一般是指应用最为广泛超快泵浦一探测光谱技术,这种技术先用一束超快激光脉冲激发材料,然后再用相对延时可调的另一束探测光来测量材料的透射率变化或反射率变化,因此被称为泵浦探测技术。该技术起初被用来研究金属、半导体材料的带间或带内的电子跃迁,经过一段时间的飞速发展后被推广应用到常规超导体、高温度超导体、拓扑绝缘体、多铁材料等复杂氧化物和/电子体系材料的研究上,在自旋动力学和强关联多体问题研究中表现出*的优势。
  
  激光泵浦引起的透射或反射率变化非常小(~量级),超快泵浦探测系统需要借用锁相放大器(Lock-inAmplifier)来处理光电探测器采集到的信号,最后的数据由锁相放大器输出到电脑。锁相放大器具备参考频率(Reference)和信号(Signal)两个输入端,为了能够使用锁相放大器,光路中需要对Pump或Probe进行频率调制,这个调制频率就是参考频率。所谓频率调制,即是对激光脉冲的频属性率进行调节与控制,此处调制的目的是为了给激光脉冲附加一个新的频率信息。
 
  二、主要特点:
  LP920系列激光闪光光解光谱仪有三个型号:
  工作于动态模式的LP920-K;工作于光谱模式的LP920-S和同时具备前述两种模式的LP920-KS;
  动态模式:提供非常精准的瞬态过程的完整时间分辨测量。适用的光谱范围为200nm-1700nm,时间范围(荧光寿命)为ns-s。
  光谱模式:该工作模式通过使用门控阵列探测器在激发发生后某一时刻测量一个完整的吸收谱或发射谱。可以获得时间分辨的吸收谱或发射谱。

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