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Hochrepetierendes, spektral durchstimmbares Femtosekunden-Lasersystem

Hochrepetierendes, spektral durchstimmbares Femtosekunden-Lasersystem
高度重复、光谱可调的飞秒激光系统
批准号:
283781250
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2015
资助国家:
德国
项目状态:
未结题
起止时间:
2014-12-31 至 --

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
我们需要的是Spektroskopiemethoden和Wenden sie an,um Kohärente Phänoene zeitaufelöst zu Studdieren,is be Be Gleichzeitig Hoher räumlicher AuflöSong。[2]Die von uns demstrierte Kohärente zweiDimensionale(2D)Nanoskopie verwendet zeitaufelöste Photoemiverselek tronenmikroskopie(PEEM),um 2D Spektroskopie unterhalb der optischen beugungsgrenze zu realisieren[Science 333,1723(2011)].这是一种很有潜力的技术,它是一种纳米结构的纳米材料,也是一种新型材料。Trotz inkohärenter Detektion der Elektronen bleibt die Kohärenz Information der Nichtline aren ignale aufgrund der Kohärenten Anregungspulsfolgen gewahrt.在Kaiserslautern的统计中,过敏反应不是Messungen Nur wenige Wochen im Jahr möglich and die räumliche Auflöung von 40 nm genüGte Nicht für molekulare系统。Aktuell erwerben ein abariariskorrigiertes PEEM MIT 5 nm AuflöSong(Finanzierung gesichertüber ERC Consolidator Grant)。Für实验是一种特殊的硬质材料和一种新型的激光系统,它可以吸收和吸收其他物质。这是一种新的技术,它是一种新的技术,也是一种技术。
英文摘要
Wir entwickeln nichtlineare Spektroskopiemethoden und wenden sie an, um kohärente Phänomene zeitaufgelöst zu studieren, insbesondere bei gleichzeitig hoher räumlicher Auflösung. Die von uns demonstrierte kohärente zweidimensionale (2D) Nanoskopie verwendet zeitaufgelöste Photoemissionselektronenmikroskopie (PEEM), um 2D Spektroskopie unterhalb der optischen Beugungsgrenze zu realisieren [Science 333, 1723 (2011)]. Dieser Ansatz hat das Potential, Transportvorgänge in molekularen Aggregaten oder nano-strukturierten Proben mit Nanometer räumlicher und Femtosekunden zeitlicher Auflösung zu untersuchen. Trotz inkohärenter Detektion der Elektronen bleibt die Kohärenzinformation der nichtlinearen Signale aufgrund der kohärenten Anregungspulsfolgen gewahrt. Bisherige Experimente fanden am PEEM des Kooperationspartners M. Aeschlimann in Kaiserslautern statt, allerdings waren dort Messungen nur wenige Wochen im Jahr möglich und die räumliche Auflösung von 40 nm genügte nicht für molekulare Systeme. Aktuell erwerben wir ein aberrationskorrigiertes PEEM mit 5 nm Auflösung (Finanzierung gesichert über ERC Consolidator Grant). Für Experimente an molekularen Systemen ist ein spektral durchstimmbares und breitbandiges Femtosekunden-Lasersystem erforderlich um eine Anpassung an die molekularen Absorptionseigenschaften zu ermöglichen. Die PEEM-Technik wiederum erfordert hohe Repetitionsraten, da pro Laserpuls nur wenige Elektronen ausgelöst werden dürfen, um Bildverzerrungen durch Raumladungseffekte zu vermeiden.
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