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[2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 德国慕尼黑(2019.6.23-2019.6.27)] 2019年欧洲激光与电光会议暨欧洲量子电子学会议(CLEO/Europe-EQEC)- 18.4 MHz超快极紫外光电子能谱技术

DOI:10.1109/cleoe-eqec.2019.8871706 出版年份:2019 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: 过去二十年间,阿秒科学为超快电子动力学研究提供了重要见解。尽管高次谐波产生(HHG)技术获得的极紫外(XUV)光子通量在此期间显著提升,但空间电荷效应限制了多数阿秒实验(尤其是针对固体的多维——即角分辨(ARPES)或空间分辨(PEEM)——光电子能谱(PES)[1,2])每脉冲允许的最大光子数。为实现更高平均通量而不加剧空间电荷影响,需要更高重复频率的HHG光源。我们将基于光纤的镱放大系统(输出4.5微焦耳、40飞秒、1030纳米脉冲,重复频率18.4兆赫兹)与腔内HHG增强技术(增强因子35,图1a)相结合。通过穿孔镜实现的几何输出耦合,在每秒9×1012个XUV光子的高通量下获得25-60电子伏特的超高光子能量[3],这在当前光子能量和兆赫兹重复频率条件下史无前例。HHG光束聚焦于钨靶,产生的光电子由角分辨飞行时间(ToF)谱仪检测。通过腔长与振荡器重复频率的同步稳定,系统实现了卓越的强度稳定性,在同等空间电荷条件下,相比现有千赫兹HHG光源可将积分时间缩短三个数量级进行长期测量。通过观测光电子谱相对标准偏差σ的时间演化评估该装置的统计特性,证实其适用于高精度长期PES实验——在高达3×10?次激发的统计行为中表现优异(见图1b)。通过测量不同XUV通量下的光电子谱,我们证明在10微米聚焦光斑内仪器分辨率0.3电子伏特范围内未观测到空间电荷效应。实验揭示了激光辅助光电发射产生的光电子谱边带与XUV-红外延迟的依赖关系,这是首次在兆赫兹重复频率下实现阿秒精度的测量。
作者: Stephan Heinrich,Tobias Saule,Johannes Sch?tz,Nikolai Lilienfein,Maximilian H?gner,Oliver de Vries,Marco Pl?tner,Johannes Weitenberg,Dominik Esser,Jan Schulte,Peter Russbueldt,Jens Limpert,Matthias Kling,Ulf Kleineberg,Ioachim Pupeza
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研究概述 实验方案 设备清单

通过开发更高重复频率的高次谐波(HHG)光源,在阿秒实验中实现更高平均通量而不增加空间电荷效应的影响。

该装置实现了与当前最先进的kHz级高次谐波源相比显著缩短积分时间的长期测量,首次在MHz重复频率下完成了具有阿秒精度的测量。

前160秒后开始出现长期漂移,不过在15分钟积分时间后标准差仍保持在2.5%以下。

SCI高频之选
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