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背景介绍—瞬态吸收光谱和瞬态吸收成像的应用
仪器基本功能和性能:仪器具有点泵浦-宽场探测,和宽场泵浦-宽场探测两种工作模式。分点泵浦模式可用于测量载流子迁移和热导率等;宽场泵浦模式可用于测量载流子分布和物理态的空间异质性等。
仪器特点和创新
Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统原理如下图所示,经过飞秒激光器和光学参量放大器(OPA)之后出来的飞秒激光,通过显微镜的光学系统进入,并作为泵浦光源激发样品,而另一束经过空间调制的探测光在一定的时间延迟之后也经过显微系统到达样品,样品在激发态对探测光产生的吸收情况会被显微镜上的sCMOS 相机记录下来。通过调节光学延迟线(Optical Delay Line),得到样品在不同延迟时间下的sCMOS图像。
Omni-TAM900 可以有两种成像模式(如下图所示): 聚焦泵浦光模式(点泵浦,宽场探测)和宽场泵浦光模式(宽场泵浦、宽场探测),前者主要用于研究载流子的迁移,后者用于检测载流子的空间分布状况。
软件可进行同步采集,自动控制和处理,载流子的寿命、载流子的迁移速率、载流子的分布、动力学等信息均可以通过软件得到。
Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统是测量载流子时空演化的强大工具,可广泛应用于物理、材料及器件的前沿研究,比如:太阳能电池、低维材料、量子器件、超导材料、新型半导体、纳米催化、生物传感等,对纳米尺度和飞秒时空尺度中的超快的物理、化学及生物过程进行监测。
技术参数
光源 | 飞秒激光 +OPA,激光波长范围取决于应用场景 |
检测器 | sCMOS |
成像空间分辨率 | 500 nm |
载流子迁移定位精度 | 30nm |
时间分辨率 | 500 fs (100 fs 激光脉冲条件下) |
时间延迟线 | 0-4 ns/0-8 ns |
显微镜模块 | 倒置显微镜,上方为开放空间,后期可兼容低温模块、探针台、电学调控、磁场等特殊实验场景。 |
测量模式 | 点泵浦 + 宽场探测(载流子迁移) 宽场泵浦 + 宽场探测(载流子分布) |
仪器工作模式 | 反射 / 散射 |
已发表文献:
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13928专利:202110510123.X(以上展示的所有实测数据均为本型号仪器测得,并已公开发表,更多细节请查阅以上文献)。
保修期: 1年
是否可延长保修期: 否
现场技术咨询: 有
免费培训: 免费培训
免费仪器保养: 最短 72 小时内更换零配件,修复故障货物,或联系工厂提出解决方案
保内维修承诺: 1年内提供保修服务(人为造成的损坏除外)
报修承诺: 7*24h维修服务响应
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