應用領域 ◎ 二維材料 ◎ 半導體 ◎ 納米線/納米顆粒 ◎ 高分子/生物材料 ◎ 礦物質 ◎ ...... | 應用方向 ◎ 二維材料極化過程 ◎ 能帶信息 ◎ 等離激元 ◎ 電子激發(fā)衰減 ◎ 半導體載流子過程 ◎ ...... |
設備特點和參數:
◆ 超高空間分辨和時間分辨同時實現(xiàn);
◆ 20-50 nm空間分辨率;
◆ 根據pump光源時間分辨可達50 fs;
◆ probe光譜可選紅外(650-2200 cm-1)或太赫茲(0.5-2 T)
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“空間和時間的結合”— 納米分辨和飛秒級別的光譜超快光譜技術擁有諸多特色,例如*的時間分辨率,豐富的光與物質的非性相互作用,可以用光子相干地調控物質的量子態(tài),其衍生和嫁接技術帶來許多凝聚態(tài)物理實驗技術的變革等等。然而,受制于激發(fā)波長的限制(可見-近紅外),超快光譜在空間分辨上受到了一定的制約,在對一些微納尺寸結構的材料研究中,諸如一維半導體納米線,二維拓撲材料、納米相變材料等,無法精準地進行有效的超快光譜分析。 Neaspec公司利用十數年在近場及納米紅外領域的技術積累,開發(fā)出了全新的納米空間分辨超快光譜和成像系統(tǒng),其pump激發(fā)光可兼容可見到近紅外的多組激光器,probe探測光可選紅外(650-2200 cm-1)或太赫茲(0.5-2 T)波段,實現(xiàn)了在超高空間分辨(20 nm)和超高時間分辨(50 fs)上對被測物質的同時表征。
應用領域 ◎ 二維材料 ◎ 半導體 ◎ 納米線/納米顆粒 ◎ 高分子/生物材料 ◎ 礦物質 ◎ ...... | 應用方向 ◎ 二維材料極化過程 ◎ 能帶信息 ◎ 等離激元 ◎ 電子激發(fā)衰減 ◎ 半導體載流子過程 ◎ ...... |
設備特點和參數:
◆ 超高空間分辨和時間分辨同時實現(xiàn);
◆ 20-50 nm空間分辨率;
◆ 根據pump光源時間分辨可達50 fs;
◆ probe光譜可選紅外(650-2200 cm-1)或太赫茲(0.5-2 T)
技術原理:
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