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飛秒瞬態吸收光譜系統是如何工作的?

更新時間:2026-01-26點擊次數:192
 飛秒瞬態吸收光譜系統是基于飛秒激光技術的超快光譜檢測設備,核心用于捕捉物質在光激發后飛秒至微秒級的瞬態物種演化、電子態躍遷及光物理 / 光化學過程,是研究材料光響應、光催化、生物分子光反應等超快過程的核心儀器,其工作圍繞飛秒激光脈沖分束、樣品光激發、瞬態吸收信號探測、數據采集分析四大核心環節展開,整體為泵浦 - 探測(Pump-Probe)技術架構,具體工作原理如下:
 
  1. 飛秒激光源與脈沖分束:系統核心為飛秒鈦藍寶石激光器,輸出脈寬≤100fs、重復頻率 kHz 級的超短激光脈沖,經分束器分為兩束:一束為泵浦光(能量高、光強強),作為激發源用于將樣品從基態激發至激發態,產生瞬態激發物種;另一束為探測光(能量低、光強弱),作為探測源用于檢測激發后樣品的吸收光譜變化,兩束光保持嚴格的時間同步性。
  2. 樣品光激發與時間延遲調控:泵浦光經光學光路聚焦后照射到樣品池中的待測樣品(可為溶液、薄膜、晶體等),瞬間將樣品中部分分子 / 原子激發,形成激發態、自由載流子、激子等瞬態物種,使樣品處于非平衡態。系統通過光學延遲線精準調控泵浦光與探測光到達樣品的時間差,延遲范圍覆蓋飛秒到微秒級,實現對不同時間尺度瞬態過程的逐點探測。
  3. 瞬態吸收信號探測:探測光經單色儀分光后變為寬波段連續光(通常覆蓋紫外 - 可見 - 近紅外區域),以垂直于泵浦光的方向穿過樣品被激發的區域。基態樣品對探測光的吸收為固定本底,而激發態樣品會因瞬態物種的生成,對特定波段探測光產生吸收增強漂白(吸收減弱),同時可能伴隨受激發射信號,這些光譜變化即為瞬態吸收信號。探測光穿過樣品后,由高靈敏度陣列探測器(如 CCD、InGaAs 探測器)捕捉其光強變化,轉化為電信號。
  4. 信號采集與數據處理:探測器將采集到的光強信號傳輸至數據采集系統,系統同步采集 “有泵浦光” 和 “無泵浦光” 狀態下的探測光光譜,通過兩者的差值計算得到瞬態吸收光譜。結合光學延遲線的時間延遲量,系統在不同延遲時間下采集對應的瞬態吸收光譜,最終獲得時間分辨瞬態吸收光譜,即光譜隨時間演化的二維數據。
  5. 數據解析與過程分析:通過對時間分辨瞬態吸收光譜的解析,可從光譜峰位、峰強、半寬及隨時間的變化規律,確定瞬態物種的種類、濃度演化、壽命及相互轉化關系,進而推導樣品在光激發后的超快光物理過程(如載流子弛豫、激發態弛豫)或光化學反應(如中間體生成、化學鍵斷裂)。
 
整個系統依托超短激光脈沖、高精度時間延遲和高靈敏度探測,實現了對超快瞬態過程的 “時間分辨” 和 “光譜分辨” 雙重檢測,其核心優勢是時間分辨率可達飛秒級,能捕捉到分子運動、電子躍遷等微觀超快過程的細節。
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