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上海旭為光電科技有限公司
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所 在 地上海市
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更新時間:2024-06-26 09:46:35瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)高重復率下的高光子通量月球著陸器HHG是用于ARPES等時間分辨光譜的高效相干EUV源。在我們的高功率激光技術的驅(qū)動下,Moonlander HHG以緊湊而堅固的設計以高重復率提供高光子通量。可調(diào)諧的OPCPA可以提供從紫外到中紅外的第二個同步光輸出,從而提供完整的泵浦探針套件,以在時間分辨光電子能譜學中邁出下一步。21-50 eV 光子能量,可選濾波和聚焦提供完整的泵浦探頭套件提供 100 kH......
Moonlander HHG型號 | Moonlander HHG-21 | Moonlander HHG-21 HR | Moonlander HHG-50 |
---|---|---|---|
Photon energy | 21 eV | 21.7 eV | 21…50 eV |
Wavelength | 59 nm | 59 nm | 24…59 nm |
Spectral bandwidth FWHM | 80 meV | 20 meV | 200 meV |
Photon flux at source single harmonic | > 1×10^13 ph/sec | > 1×10^13 ph/sec | > 3×10^12 ph/sec @ 38 eV |
Photon flux at focus single harmonic | > 1×10^11 ph/sec | > 1×10^11 ph/sec | > 1×10^12 ph/sec |
Repetition rate | 200 kHz | 1 MHz | 100 kHz |
Focusing and steering | optional | optional | optional |
Optical pump and recombination at sample chamber | 350 nm – 15µm (optional) | 350 nm – 15µm (optional) | 350 nm – 15µm (optional) |
Driver laser | included | included | included |
堅固耐用的臺式 HHG 源
高度穩(wěn)定的EUV按需提供,適合所有人
完整的可見光泵/EUV 探頭套件
將月球著陸器HHG源與可調(diào)OPCPA相結合,進行本質(zhì)同步的泵浦探針實驗
對焦和轉向單元
電動轉向和聚焦,用于樣品的小焦點
方便的用戶界面
目標位置和目標攝像頭的電機控制、遠程氣體壓力控制、用于EUV磁通量測量的二極管
高諧波產(chǎn)生是一種用于產(chǎn)生極短波長相干光的過程,有時可達軟X射線區(qū)域。所需的設備可以包括氣體單元、聚焦光學器件和用于分離波長分量的色散裝置。
月球著陸器HHG-50是用于ARPES等時間分辨光譜的高通量相干EUV源。Class 5 Photonics的白矮星HE OPCPA用作400 nm或800 nm的超短驅(qū)動器,具有出色的時間對比度和干凈的脈沖曲線,可驅(qū)動穩(wěn)定高效的高次諧波。因此,Moonlander HHG-50在高重復率下提供高光子通量,并基于堅固,可靠的設計長期穩(wěn)定運行。
我們的白矮星HE OPCPA可以提供從紫外到中紅外的第二個同步光輸出,從而提供完整的泵浦探針套件,以在時間分辨光電子能譜學中邁出下一步。
當非常強的光脈沖聚焦到氣體中(通常在減壓下)時,強烈的非線性相互作用會導致脈沖光頻率產(chǎn)生非常高的奇次諧波,即非線性頻率轉換的形式。 這通常發(fā)生在大約 10 的光學強度下14寬/厘米2或更高。 雖然只有一小部分激光功率可以轉換為更高的諧波,但頻率上變頻輸出對于測量硬紫外甚至X射線光譜區(qū)域的波長仍然有用。 可以使用這種高諧波代替同步輻射。 它們還用于在極紫外光譜區(qū)域產(chǎn)生阿秒持續(xù)時間的超短脈沖。 這種阿秒脈沖現(xiàn)在用于各種基礎研究,例如各種材料中的電子運動。 甚至齊秒脈沖(即持續(xù)時間遠低于1阿秒)也可能
在大多數(shù)情況下,使用的泵浦源包含一個被動鎖模激光器和一個基于鈦藍寶石晶體作為增益介質(zhì)的再生放大器。 重復率在幾赫茲到幾千赫茲之間。 然而,最近,人們使用諧振腔(增強諧振器)代替放大器,將脈沖能量增加到產(chǎn)生高諧波所需的水平。 這允許超過100 MHz的更高重復率。
為了檢測弱高諧波,可以使用微通道板,然后是熒光粉層和CCD圖像傳感器。
盡管對高諧波產(chǎn)生背后的物理過程的詳細描述很復雜(并且通常依賴于計算密集型數(shù)值量子模擬),但“簡單人模型"[3]可以掌握許多基本方面,描述電子在強電磁場的影響下如何離開其原子,被加速并隨后與原子碰撞, 從而發(fā)出諧波輻射。 更復雜的模型描述了所涉及的電子的量子動力學。
為了進一步處理產(chǎn)生的紫外線,需要特殊的紫外線光學元件。 對于較短的波長,可用組件的選擇非常有限,基本上只能使用反射光學器件。
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