합주파 발생 분광법 (SFG)

계면은 거시적 시스템 전체의 화학적 특성을 결정할 수 있는 중요한 분자 과정이 일어나는 장소이다. 기존 분광법은 표면 특이성이 부족하다는 한계가 있으나, 합주파 발생 분광법(SFG)은 계면의 물리적 특성을 현장 연구하기 위해 특별히 사용되는 2차 비선형 광학 기법이다.

합주파수 발생 원리

이 기술은 시료에서 중적외선 탐침과 가시광 펌프의 시간적·공간적 중첩을 모두 요구합니다. 그러면 두 입사장 주파수의 합인 주파수에서 SFG 신호가 발생합니다. 이는 관측이 어려운 중적외선 영역의 관심 분자 지문을 저렴하고 빠르며 편리하고 효율적인 검출 방법이 가능한 가시광 영역으로 변환합니다. SFG 빔 특성은 기체-고체, 기체-액체 및 액체-고체 계면에서의 분자 조성, 배향 분포 및 구조 정보를 제공한다.

가시광 펌프는 충분한 분광 분해능을 확보하여 종의 진동 지문을 구분하기 위해 스펙트럼이 좁아야 합니다. 그러나 과거에는 좁은 대역폭의 중간 적외선 펄스를 스캔하는 방식이 가장 일반적이었으나, 현대 설비에서는 광대역 중간 적외선 OPA 시스템을 프로브로 사용하여 일반적으로 1000~4000cm⁻¹ 범위의 광범위한 분자 진동을 커버합니다.

SatsumaX 또는 Tangor로 펌핑되는 Fastlite twinStarzz 중적외선 OPA 시스템은 높은 효율과 높은 반복률을 결합하여 더 높은 신호 대 잡음비와 더 짧은 획득 시간을 가능하게 하여 이 응용 분야에 이상적인 도구입니다. twinStarzz의 독특한 접근 방식은 전례 없는 단순성, 신뢰성 및 효율성으로 고에너지 및 광대역 중적외선 펄스를 생성할 수 있게 합니다. 좁은 대역폭의 가시광 펌프는 이터븀 펌프의 혁신적인 2차 고조파 발생(SHG)을 통해 생성됩니다.

Sum frequency generation - Amplitude Laser

핵심 구성 요소 및 프로세스

합주파 발생 분광법(SFG)은 계면(기체-고체, 기체-액체, 액체-고체)의 현장 연구에 특히 적합한 2차 비선형 광학 기법이다. 이는 기존 분광법의 표면 특이성 부족을 극복하여 계면 분자의 조성, 배향 및 구조를 밝혀낸다.

  • 이테르븀 레이저 + OPA: 고효율 및 고반복률의 광대역 중적외선 탐침 펄스.
  • 이테르븀 레이저의 2차 고조파 발생(SHG): 높은 분해능을 위한 좁은 대역 가시광 펌프.

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