二次元分光法

二次元分光法は、凝縮相試料における超高速現象の研究を可能とする。最も広く用いられる二つの変法では、可視スペクトル領域で電子エネルギー状態を励起する(2DES)か、中赤外領域で分子振動状態を励起する(2DIR)かのいずれかである。この技術は、試料が少なくとも2つのポンプパルスと1つのプローブパルスと相互作用した後に放出する信号を記録し、ポンプ周波数とプローブ周波数の関数として二次元スペクトルを提供する。

申請と要件

優れた時間分解能で超高速ダイナミクスを捉えるため、2DIRでは通常100fs未満のパルスが、2DESでは20fs未満のパルスが用いられる。

  • 2DESは光合成のダイナミクスを理解する上で非常に強力なツールであり、現行の太陽エネルギー技術を向上させるための重要な手段である。
  • 2DIRは医薬品研究で広く利用されている。
  • 最近では、これら二つの技術の組み合わせにより、電子ダイナミクスと核ダイナミクスの相関解析(2次元電子振動分光法:2DEV)さえ可能となっている。

SatsumaX や Tangor100 などのイッテルビウムレーザーの振幅範囲は、Fastlite twinStarzz OPA と組み合わせることでこの用途に最適ですが、Fastlite Dazzler は位相ロックされたポンプパルスの生成を大幅に簡素化し、遅延と位相変動の制御を可能にするため、ほとんどのセットアップに必須です。つまり、Dazzlerは単純なポンプ/プローブ構成を即座に2次元分光法システムへと変貌させるのである。

Two dimensional spectroscopy schema - Amplitude Laser
Puls sequence two dimensional spoectroscopy - Amplitude Laser

主要な構成要素とプロセス

二次元分光法(2D分光法)は、凝縮系における超高速ダイナミクスを研究する強力なツールである。可視光領域(2DES)では電子状態を、中赤外領域(MIR)では振動状態を励起し、励起周波数とプローブ周波数の相関関係をフェムト秒分解能で明らかにする。

  • イッテルビウムレーザー+OPA:2DESおよび2DIRに必要な超短パルス生成に最適。
  • 計測機器:位相制御に不可欠であり、ポンプ・プローブ装置を2D分光システムへ簡素化する。

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