时间分辨率ARPES,探测器能量为6.0/7.2 eV,可切换分辨率配置
Mojun Pan1,2, Junde Liu1,2, Famin Chen3
1Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics and Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China.
The Review of scientific instruments
|January 2, 2024
概括
我们使用先进的非线性光学晶体开发了一种多功能,具有时间和角度分辨率的光辐射光谱系统. 这使得像拓绝缘体这样的材料可以精确测量电子特性.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 频谱学是一种光谱学.
背景情况:
- 时间和角度分辨率的光辐射光谱 (TR-PES) 对于理解超快电子动态至关重要.
- 现有的TR-PES系统通常面临着可调节的光子能量和同时高能/时间分辨率的限制.
研究的目的:
- 介绍TR-PES的新型紫外线探针激光源的设计和性能.
- 以可调节的光子能量和灵活的分辨率配置来实现高分辨率测量.
主要方法:
- 使用非线性光学晶体 (β-BaB2O4和KBe2BO3F2) 来产生UV探头激光.
- 实现了两种不同的分辨率配置,以优化能量和时间分辨率.
- 获得了6.0 eV和7.2 eV的可调节光子能量.
主要成果:
- 优化的能量分辨率为8.5meV在6.0 eV和10meV在7.2 eV.
- 在6.0 eV时达到72 fs的时间分辨率,在7.2 eV时达到185 fs.
- 在拓绝缘体MnBi2Te4和激发绝缘体候选物Ta2NiSe5.5上证明了系统性能.
结论:
- 开发的TR-PES系统为先进的材料表征提供了一个强大而灵活的平台.
- 该系统的验证性能为研究复杂的电子现象开辟了新的途径.
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