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Die Verfügbarkeit von kurzen und intensiven extreme Ultraviolet (XUV) und röntgenpulse von freie-Elektronen-Laser (FELs)1,2 eröffnet neue Möglichkeiten für Femtosekunden Pumpe-Sonde Experimente, die Nutzung der Website und Element-Spezifität der inneren Schale Foto-Aufnahme-Prozess3,4,5,6. Solche Experimente können verwendet werden, z.B., zu untersuchen molekulare Dynamik und aufladen Transfer-Prozesse in Flüssigkeiten7 und Gasphase Moleküle8,9,10,11 , 12, und für Echtzeit-Beobachtungen der katalytischen Reaktionen und ultraschnelle Chemie13,14 mit einer zeitlichen Auflösung von 100 Femtosekunden oder unten Oberfläche. Der Pumpe-Sonde Versuch erfolgt durch die Kombination eines synchronisierten optische Femtosekunden-Lasers mit der FEL, erwähnt die bei allen Beispielen oben, die intrinsische Ankunftszeit Jitter zwischen der optischen Laser und die FEL Impulse muss gemessen werden auf einen Schlag für Schlag-Basis und für die Datenanalyse zur Erreichung den bestmöglichen Zeitauflösung korrigiert.
Im Rahmen einer großen Zusammenarbeit wurden mehrere Pumpe-Sonde Experimente kombinieren optische Laser mit einem freie-Elektronen-Laser kürzlich durchgeführten9,10,11,12, sowohl auf die FLASH XUV FEL15 ,16 und LCLS Röntgen FEL17 Einrichtungen und ein experimentelles Protokoll für die Durchführung und Analyse von diesen Experimenten entwickelt wurde, ist die im folgenden vorgestellt. Die Methode ist für ein vorbildliches Experiment auf der Flash-freie-Elektronen-Laser durchgeführt, um ultraschnelle Photochemie in Gasphase Moleküle durch Geschwindigkeit Karte Ion imaging11,12Studie gezeigt. Aber die meisten der Strategien gelten auch für ähnliche Pumpe-Sonde-Experimente mit anderen Zielen oder anderen experimentellen Techniken und können auch zu anderen FEL-Einrichtungen angepasst werden. Während einige der einzelnen Schritte hier vorgestellten oder Varianten davon bereits in der Literatur18,19,20erörtert worden sind, bietet dieses Protokoll eine umfassende Beschreibung der wichtigsten Schritte, darunter auch einige, die profitieren Sie von den neuesten technischen Verbesserungen in der Synchronisation und bei der Timing-Diagnose, die Stabilität und die zeitliche Auflösung für Pumpe-Sonde Experimente12deutlich verbessert haben, 21.
Das folgende Protokoll übernimmt eine Pumpe-Sonde-Endstation, wie das CAMP Instrument bei Flash-22, ausgestattet mit eine Ionen-Time-of-Flight, ein Ion-Dynamik-Bildgebung oder eine Geschwindigkeit Karte imaging (VMI) Ionen-Spektrometer; ein überschwängliches oder Überschall Gasstrahl; und eine synchronisierte Nah-Infrarot (NIR) oder ultravioletten (UV)-Femtosekunden-Laser, dessen Impulse überlappt werden können in der Nähe-so oder so mit dem freie-Elektronen-Laser-Strahl, wie in Abbildung 1schematisch skizziert. Darüber hinaus eine entsprechende Suite der Diagnose tools wie eine abnehmbare Träger Sichtschirm (zB. ein Paddel, beschichtet mit Ce:YAG Pulver oder eine dünne Ce:YAG Kristall) in der Interaktion-Region, eine schnelle Photodiode empfindlich auf FEL und Laser-Impulse und eine Reihe Ankunftszeit Monitor (BAM)23,24 oder "Timing-Tool"25,26,27 erforderlich sind, von denen alle sind in der Regel in der Pumpe-Sonde Endstation integriert oder werden zur Verfügung gestellt durch die FEL-Anlage, wenn vor dem Experiment angefordert. Schließlich übernimmt der Schuss für Schuss Jitter-Korrektur, dass die experimentelle Daten aufgezeichnet und auf einen Schlag für Schlag-Basis zugänglich und verknüpfte zu den Schuss für Schuss-Messungen des Jitters Haufen Ankunftszeit Zeit mithilfe einer einzigartigen "Haufen ID" oder durch ein anderes entsprechende Regelung.
FLASH sind die spezifischen Systeme, die entscheidend für Pumpe-Sonde Experimente sind:
- Das aktive, optisches Feedback und Stabilisierungssystem des Pumpe-Test-Lasers, der master laseroszillator, der eine ausgewogene optische Kreuz-Korrelator, die Pumpe-Test-Lasers Oszillator Ausgabe der master laseroszillator stabilisiert enthält, und ein Kreuz-Korrelator ("Drift-Korrelator"), langsam driftet von der Laser-Verstärker in Bezug auf die Oszillator-21zu korrigieren.
- Der Haufen Ankunftszeit Messgeräten für (BAMs) die Variationen von Schuss zu Schuss in der Elektron-Haufen-Ankunftszeit an verschiedenen Positionen in der Beschleuniger in Bezug auf den Master laser Oszillator23,24. Sie eignet sich für ein aktives Feedback Schleife um das Timing des Elektrons zu stabilisieren Trauben in Bezug auf den master laseroszillator, wodurch langsam driftet in der Ankunftszeit. Darüber hinaus befindet sich die BAM geschlossen, um das Experiment (BAM-4DBC3) für einen Schuss zu Schuss Jitter-Korrektur in der Datenanalyse, die im Detail im Schritt 5.1 des experimentellen Protokolls genutzt werden.
- Die Pumpe-Sonde Streifen Laserkamera, welche Maßnahmen die relative zeitliche Steuerung zwischen den Pumpe-Sonde laser-Output und die Dipol-Strahlung von der Elektron-Gruppe am Ende des Beschleunigers erzeugt, bevor es in der Beam Dump28geführt wird.
- Der Fokus-Kamera, die Bilder der "virtuelle" Laser Fokus mithilfe den Teil des Laserstrahls, die durch den letzten drehen Spiegel hinter die Fokussierung undicht ist Objektiv um langsame räumliche Abweichungen der optischen Laser parasitär zu überwachen.
Ähnliche Systeme gibt es bei anderen FEL-Anlagen und sind entscheidend für eine zuverlässige Pumpe-Sonde Experiment durchführen.