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Ultrafast Systems LLC

HELIOS Fire

Das automatisierte Breitband-TA-Spektrometer (Transient Absorption) HELIOS Fire von der Firma Ultrafast Systems ist für die Messung der Femtosekunden-Transientenabsorption ausgelegt. Zur Untersuchung der Dynamik photoinduzierter Prozesse nutzt es die Pump-Probe-Methode (Pump-Probe).

HELIOS Fire ist für den Einsatz mit Femtosekunden-Ti:Saphir- oder Ytterbium-Lasern ausgelegt. Dank seines optimierten optischen Designs erreicht es eine erhöhte Empfindlichkeit und ist auch mit nJ-Pump-Laserimpulsen kompatibel.

  • Erhöhte Empfindlichkeit – Möglichkeit, auch nJ-Laserimpulse zu verwenden
  • Kompatibilität mit Femtosekundenlasern mit einer Wiederholfrequenz von 10 Hz bis 1000 kHz
  • Hochgeschwindigkeits-Optikverzögerungsstrecke
  • Patentiertes System zur Strahlausrichtung (beam alignment)
  • Modulares Design (optischer Tisch + Verzögerungsstrecke + Gehäuse mit Elektronik und Detektoren)
  • Intuitive Software zur Gerätesteuerung und Analyse der Messdaten
  • Breitband-Sondierung (max. 270–2400 nm mit Ti:Saphir-Lasern; max. 350–2400 nm mit Ytterbium-Lasern)
  • Kontinuierliche Überwachung der Intensitätsschwankungen des Messstrahls mittels Referenzarm
  • Zeitauflösung bestimmt durch die Breite der verwendeten Laserpulse, typischerweise ~150 fs
  • Hochgeschwindigkeits-Mehrkanal-Detektoren (Faserspektrographen mit CMOS-, CCD- oder InGaAs-Sensor)
  • Zeitfenster 8 ns
  • Separates Gehäuse für die gesamte Elektronik und die Detektoren
  • Möglichkeit zur Erweiterung des Systems bis hin zur Mikrosekunden-Transientenabsorption (EOS)
Miroslav Kořínek
Fachberater

RNDr. Miroslav Kořínek Ph.D.

+420 720 994 252

korinek@optixs.cz

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Womit können wir Ihnen noch helfen

Parameter

Versuchsaufbau

Bei einem Standardaufbau werden die verstärkten Femtosekundenimpulse zunächst in zwei Strahlen aufgeteilt – einen Anregungs- und einen Sondierungsstrahl. Der Anregungsstrahl wird nach dem Durchlaufen eines Dämpfungsglieds und eines mechanischen Unterbrechers (und gegebenenfalls auch eines optischen parametrischen Generators) auf die Probe fokussiert. Der Sondenstrahl wird auf eine computergesteuerte optische Verzögerungsstrecke geleitet und anschließend auf einen nichtlinearen Kristall gerichtet, in dem breitbandige „weiße“ Impulse (Superkontinua) erzeugt werden. Der erzeugte Superkontinuum-Strahl wird anschließend auf die Probe fokussiert.

Spektralbereich der Sondierung

HELIOS mit Ti:Saphir-Lasern HELIOS mit Ytterbium-Lasern
270–390 nm 350–750 nm
320–650 nm 480–950 nm
420–780 nm 800–1600 nm
760–840 nm 1600–2400
820–1600 nm
1600–2400 nm

Optische Verzögerungsstrecke

Das Nanosekunden-Zeitfenster wird durch den Einsatz einer optischen Hochgeschwindigkeits-Verzögerungsstrecke erreicht, deren Bauweise eine hohe Wiederholgenauigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet.

  • Zeitfenster: 8 ns
  • Auflösung: 14 fs
  • Minimale Schrittweite: 2,8 fs
  • Max. Geschwindigkeit: >10 ns/s
  • Beschleunigung: >260 ns/s^2
  • Automatische Einstellung der Strahlposition: 3–5 min

Detektoren

Detektoren für das TA-Spektrometer Helios FIRE

HELIOS Fire verwendet zur Detektion kleine Faserspektrographen mit einem konkaven holografischen Beugungsgitter und einem Mehrkanalsensor (CMOS, CCD oder InGaAs). Das gesamte Detektionssystem befindet sich in einem separaten Gehäuse außerhalb des optischen Tisches des Spektrometers.

Probenhalter

  • Küvettenhalter mit Magnetrührer
  • Motorisierter Halter für die Messung transparenter Feststoffproben
  • Kryostat

Systemerweiterung

Erweiterung des TA-Spektrometers Helios
  • Modul für Messungen im Reflexionsmodus
  • Mikrosekunden-Transientenabsorption (Helios + EOS)
  • TA-Mikroskop

Referenzprojekte

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