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综合光谱系统HARPIA显微模块

显微镜模块是标准HARPIA‑TA的附加模块机身,并能以低于5μm的分辨率进行空间分辨的泵浦探针测量。支持宽带和单色探测光束选项。用户可以通过交换安装在运动基座上的独立的大体积和显微镜模块,在大体积和微观泵探针模式之间切换,而不会干扰样品。3D电动载物台允许以13×13×13mm³的体积定位和扫描样品。使用可选的电动物镜载物台可以容纳各种厚度的样品。样品架带有用于各种样品类型和大小的样品盒。可以将模块配置为透射或反射几何形状,并且可以使用常规明场模式观察样本以确定泵浦探针的光斑位置。

显微模块是标准HARPIA‑TA的附加模块机身,并能以低于5μm的分辨率进行空间分辨的泵浦探针测量。支持宽带和单色探测光束选项。用户可以通过交换安装在运动基座上的独立的大体积和显微模块,在大体积和微观泵探针模式之间切换,而不会干扰样品。3D电动载物台允许以13×13×13mm³的体积定位和扫描样品。使用可选的电动物镜载物台可以容纳各种厚度的样品。样品架带有用于各种样品类型和大小的样品盒。可以将模块配置为透射或反射几何形状,并且可以使用常规明场模式观察样本以确定泵浦探针的光斑位置。


【产品核心词

TA瞬态吸收光谱系统、飞秒/纳秒/皮秒泵浦探测、荧光上转换光谱、超快时间分辨、泵浦探测系统、显微


【关联产品】

点此查看☞:超快瞬态吸收光谱仪HARPIA-TA

点此查看☞:飞秒超快泵浦探测光谱系统HARPIA

点此查看☞荧光上转换和TCSPC模块 HARPIA-TF

点此查看☞:第三束传输 HARPIA-TB 


【规格参数】

参数

空间分辨率

5µm

工作距离

15nm

光谱范围

480 – 1100nm

时间分辨率

500 fs

样品运动范围

13×13×13mm³


具有已安装的显微镜模块的HARPIA‑TA机箱

左:交叉、反射、明场模式下的光学方案

右:可以在批量和微米泵浦探针模式之间切换,而不会干扰样品


单个钙钛矿微晶泵浦探针光谱动力学,在400 nm处泵浦。泵探针点在右侧图像上用小圆圈标记





※  设计为标准HARPIA-TA主体的附件

※  空间分辨的泵浦探针测量

※  5微米以下的空间分辨率

※  宽带和单色探测光束选项

※  电动XYZ样品台

※  各种样品类型和大小的样品盒

※  透射或反射几何



>>点此下载产品手册:

                             HARPIA Microscopy module - 20200114.pdf

          HARPIA Selection guide - 20200128.pdf

                                   HARPIA-TA datasheets - 20200114.pdf

                                   Comprehensive  Spectroscopy System HARPIA - 20200114.pdf


更多下载


    光化学

    光生物学

    光物理学

    材料物理

    半导体物理

    时间分辨光谱学


更多应用


飞秒激光技术原理


飞秒激光器主要由飞秒激光振荡器、展宽器、飞秒激光放大器、压缩器组成。参考图1。

飞秒激光振荡器是利用增益介质的增益特性产生飞秒量级超短脉冲激光的装置,获得超短脉冲的主要方法是运用调Q或锁模技术。锁模技术就是在飞秒量级的激光技术中,获得超短脉冲的方法。利用锁模技术对激光束进行调制,使光束中不同的振荡纵模具有确定的相位关系,从而使各个模式相干叠加得到超短脉冲。锁模激光器脉宽可达几个fs,相应地具有很高的峰值功率。

图片1.png

图1  飞秒激光系统结构图


通过啁啾脉冲放大技术(CPA),进一步对飞秒激光振荡器输出的fs激光脉冲的峰值功率进行放大。该技术通过控制色散对放大系统的脉宽产生几个量级的展宽或压缩作用。参考图2。具体步骤如下:

首先,通过展宽器中的色散原件将飞秒脉冲展宽为皮秒量级,这时脉冲的峰值功率强度将大大降低,但单个脉冲的总能量不变。其次,在飞秒激光放大器中将这个低峰值功率强度的脉冲由nJ级放大到J级的强度。最后,啁啾过程转变方向,利用压缩器中的色散原件将脉冲压缩,使之恢复为原来的脉宽。由于总能量变大,峰值功率强度将随脉宽的变窄而极大地提高,从而得到超高峰值功率的超短脉冲。


1.02 飞秒激光器产品原理.jpg

图2  CPA技术原理图



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