二维光谱学

二维光谱技术可用于研究凝聚态样品中的超快现象。其两种最广泛的应用形式分别是:在可见光谱范围内激发电子能级(2DES)或在中红外区域激发分子振动能级(2DIR)。该技术通过记录样品与至少两个泵浦脉冲及一个探测脉冲相互作用后发出的信号,可生成随泵浦与探测频率变化的二维光谱。

应用与要求

为捕捉具有良好时间分辨率的超快动力学过程,双向反射光谱(2DIR)通常采用<100飞秒脉冲,而双向能量吸收光谱(2DES)则普遍使用<20飞秒脉冲。

  • 2DES是解析光合作用动力学的强大工具,也是提升现有太阳能技术的重要手段。
  • 2DIR在药物研究领域应用广泛。
  • 近期,通过结合这两种技术,甚至实现了电子与核动力学的关联研究(如二维电子振动光谱技术2DEV)。

虽然镱激光器(如SatsumaX和Tangor100)与Fastlite twinStarzz OPA耦合后可提供卓越的振幅范围,但Fastlite Dazzler仍是多数实验配置的必备设备——它能极大简化锁相泵浦脉冲的生成,并精确控制脉冲间的延迟与相位变化。换言之,Dazzler能将简单的泵浦/探测器配置瞬间转化为二维光谱学系统。

关键组件与流程

二维光谱学(2D spectroscopy)是研究凝聚态物质中超快动力学的强大工具。它能激发可见光波段的电子态(2DES)或中红外波段的振动态(2DIR),以飞秒级分辨率揭示激发频率与探测频率之间的关联。

  • 镱激光器+OPA:生成2DES和2DIR所需超短脉冲的理想方案。
  • 仪器设备:实现相位控制的关键,可将泵探测系统简化为二维光谱系统。

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