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NMR Spectrometers: Radiofrequency Pulses and Pulse Sequences

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A pulse is a short burst of radio waves distributed over a range of frequencies that simultaneously excites all the nuclei in the sample. Upon passing a radio frequency pulse along the x-axis, the nuclei absorb energy corresponding to their Larmor frequencies and achieve resonance. This shifts the net magnetization vector from the z-axis toward the transverse plane. This angle of rotation of the magnetization vector, or the flip angle, is proportional to the duration and intensity of the pulse.
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Atomic Emission Spectroscopy: Overview

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Atomic emission spectroscopy (AES) is an analytical technique used to determine the elemental composition of a sample by analyzing the light emitted from excited atoms. In AES, atoms in a sample are excited to higher energy levels by thermal energy from high-temperature sources, such as plasma, arcs, or sparks. When these excited atoms return to lower energy states, they emit light at specific wavelengths characteristic of each element. The resulting atomic emission spectrum, which consists of...
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Modelado de pulsos en un segundo usando un láser de electrones libres con semillas

Praveen Kumar Maroju1, Cesare Grazioli2, Michele Di Fraia3

  • 1Physikalisches Institut, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Germany.

Nature
|February 12, 2020
PubMed
Resumen

Los investigadores demuestran la generación reproducible de formas de onda de alta energía por segundo utilizando láseres de electrones libres sembrados. Este avance permite un control flexible de las características del pulso por segundo para investigaciones científicas ultrarrápidas avanzadas.

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Shaping the Amplitude and Phase of Laser Beams by Using a Phase-only Spatial Light Modulator

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia ultrarrápida y física en segundos.
  • Desarrollo de nuevas fuentes de luz para la exploración de la dinámica electrónica.

Sus antecedentes:

  • Los pulsos de ocho segundos son cruciales para estudiar la dinámica de los electrones en sus escalas de tiempo naturales.
  • Los métodos actuales como la generación armónica de alto orden tienen limitaciones en el control y la eficiencia de la forma de onda.
  • Los láseres de electrones libres (FEL) ofrecen alta energía, pero carecen de estabilidad de disparo a disparo para la generación de pulsos en un segundo.

Objetivo del estudio:

  • Para reportar la generación reproducible de formas de onda de alta energía por segundo usando un láser de electrones libres.
  • Para demostrar la manipulación flexible de las características de pulso de un segundo.
  • Para permitir la realización de experimentos con FEL con resolución temporal en segundos.

Principales métodos:

  • Utilizando un láser de electrones libres para la generación de formas de onda de un segundo.
  • Implementación de la amplitud y la manipulación de fase de los componentes armónicos.
  • Desarrollando un método de reconstrucción temporal para el tren de pulso de un segundo.

Principales resultados:

  • Se ha logrado la generación reproducible de formas de onda de alta energía (nivel de microjoule) por segundo.
  • Se ha demostrado un control preciso sobre la amplitud y la fase de los pulsos de un segundo.
  • Reconstruimos con éxito el perfil temporal de las ondas de segundo generadas.

Conclusiones:

  • Los láseres de electrones libres pueden generar formas de onda de alta energía y reproducibles en segundos.
  • Esta técnica supera las limitaciones de los métodos anteriores, ofreciendo un control flexible de la forma de onda.
  • Abre nuevas posibilidades para los experimentos de resolución temporal en las instalaciones de FEL.