אנו מציגים פרוטוקול ליצירת סרט בזמן אמת של חבילת גל סיבוב מולקולרי באמצעות מערך הדמיית פיצוץ קולומב ברזולוציה גבוהה.
הרשמה ל-JoVE נדרשת לצפייה בתוכן זה. התחברו או התחילו בגרסת ניסיון בחינם.
אנו מציגים פרוטוקול ליצירת סרט בזמן אמת של חבילת גל סיבוב מולקולרי באמצעות מערך הדמיית פיצוץ קולומב ברזולוציה גבוהה.
אנו מציגים שיטה המאפשר הדמיה נגרמת ליזר, דינמיקת מנות גל סיבוב מולקולרית מהירה. פתחנו התקנת הדמית 2-ממד קולון פיצוץ חדשה שבו זווית מצלמה כה-מעשית מתממשת. בטכניקת ההדמיה שלנו, מולקולה דו-אטומיים הם מוקרנות עם דופק ליזר חזק מעגלי מקוטב. היונים אטומי נפלט מואצים בניצב התפשטות לייזר. היונים שוכבים מטוס קיטוב ליזר נבחרים באמצעות חריץ מכאני צלמו עם תפוקה גבוהה, גלאי 2 ממדי מותקן במקביל למישור הקיטוב. מאחר מקוטב מעגלי (איזוטרופיים) דופק מתפוצץ קולון משמש, חלוקת זוויתי הנצפה של היונים הנפלטים תואמת ישירות פונקציית גל סיבוב בריבוע בעת ההקרנה הדופקת. כדי ליצור סרט בזמן אמת של סיבוב מולקולרי, טכניקת הצילום הנוכחית בשילוב עם o משאבה-בדיקת femtosecondהתקנת ptical שבו פולסים המשאבה ליצור בכיוון אחד מסתובבים הרכבים מולקולריים. בשל תפוקת תמונה הגבוהה של מערכת זיהוי שלנו, את תנאי ניסוי-חללית משאבה יכולים להיות מותאמים בקלות על ידי ניטור תמונת מצב בזמן אמת. כתוצאה מכך, איכות הסרט שנצפה היא גבוהה מספיק לדמיין את טבע הגל המפורט של תנועה. אנחנו גם לציין כי הטכניקה הנוכחית יכולה להיות מיושמת setups הדמית יון קיים סטנדרטי, מציעה זווית מצלמה חדשה או נקודת מבט של מערכות המולקולריות ללא צורך שינוי נרחב.
עבור הבנה עמוקה יותר ושימוש טוב יותר של האופי הדינמי של מולקולות, זה הכרחי כדי לחזות תנועות מולקולריות בבירור עניין. הדמית פיצוץ קולון זמן נפתר היא אחת גישות עצמה כדי להשיג מטרה זו 1, 2, 3. לפי גישה זו, הדינמיקה המולקולרית של עניין נעשית ביוזמת שדה ליזר אולטרה קצר משאבה והם נחקרים מכן על ידי דופק בדיקה-מתעכב זמן. לאחר הקרנת חללית, מולקולות מיוננות מתרבות נפרצו יונים שברים עקב דחיית קולון. ההתפלגות המרחבית של היונים הנפלטים הוא מדד של המבנה המולקולרי והתמצאות מרחבית על הקרנת החללית. רצף של מדידת סריקת זמן השהית משאבה-בדיקה מובילה ליצירת סרט מולקולרי. ראוי לציין כי עבור המקרה הפשוט ביותר - מולקולה דו-אטומית - חלוקת הזוויתית של יונים נפלטישירות משקף את חלוקת הציר המולקולרית (כלומר, פונקציית גל הסיבוב בריבוע).
באשר לתהליך המשאבה, ההתקדמות האחרונה בבקרה קוהרנטית של תנועה מולקולרית באמצעות שדות ליזר אולטרה קצרים הובילה ליצירתו של חבילת גלי סיבוב מבוקרת מאוד 4, 5. יתר על כן, כיוון הסיבוב יכול להיות נשלט באופן פעיל באמצעות שדה ליזר שבשליטת קיטוב 6, 7, 8. בהתאם לכך, כבר היה לצפות כי תמונה מפורטת של סיבוב מולקולרי, כוללים טבע גל, יכולה להיות מדמיינות כאשר טכניקת דימות פיצוץ קולון בשילוב עם תהליך משאבה כגון 9, 10, 11, 12, 13. עם זאת, אנחנו קצתפעמים נתקלות בקשיי ניסוי קשורים שיטות ההדמיה הקיימות, כאמור להלן. מטרת מאמר זה היא להציג דרך חדשה להתגבר על קשיים אלו ושל יצירת סרט באיכות גבוהה של חבילת גלי סיבוב מולקולרית. הסרט הניסיוני הראשון של סיבוב מולקולרי שצולם עם השיטה הנוכחית, יחד עם ההשלכות הפיזיות שלו, הוצגו במאמר הקודם שלנו 11. הרקע של פיתוח, ההיבט התיאורטי המפורט של טכניקת ההדמיה הנוכחית, וכן השוואה עם טכניקות קיימות אחרות יינתנו בתוך נייר קרוב. הנה, אנחנו בעיקר נתמקד בהיבטים המעשיים וטכניים של ההליך, כוללים שילוב של ההתקנה האופטית משאבה-הבדיקה טיפוס מנגנון ההדמיה החדש. כמו במאמר הקודם, מערכת היעד מסתובבת בכיוון אחד מולקולות חנקן 11.
הקושי העיקרי של הניסויקיים התקנת הדמיה, סכמטי שמוצגת באיור 1, יש לעשות עם העמדה של הגלאי, או את זווית המצלמה. מכיוון ציר הסיבוב בקנה אחד עם התפשטות לייזר 6 ציר, 7, 8 ברוטציה מולקולרית הנגרמת לייזר-שדה, אין זה מעשי להתקין גלאי לאורך ציר הסיבוב. כאשר הגלאי מותקן כדי למנוע הקרנת לייזר, את זווית המצלמה תואמת התבוננות בצד של הסיבוב. במקרה זה, זה בלתי אפשרי לשחזר את הכיוון המקורי של מולקולות מהתמונה (2D) מוקרנת היון 14. הדמיה 3D גלאי 14, 15, 16, 17, 18, 19, שבה זמן ההגעה אל הגלאי העליון ואת יון impacניתן למדוד עמדות t, הציע דרך ייחודית להתבונן סיבוב מולקולרי ישירות באמצעות הדמית פיצוץ קולון 10, 12. עם זאת, ספירת היון המקובלת לכל זריקת ליזר נמוך (בדרך כלל <10 יונים) ב גלאי 3D, כלומר קשה ליצור סרט ארוך של תנועה מולקולרית עם איכות תמונה גבוהה 14. השעה המתה של הגלאי (בדרך כלל ns) משפיעה גם על רזולוציית התמונה ויעילות הדמיה. זה גם לא משימה פשוטה לעשות חפיפת קרן משאבה-בדיקה טובה על ידי ניטור תמונת יון בזמן אמת עם שיעור החזרת ליזר של <~ 1 קילוהרץ. למרות מספר קבוצות הבחינו מנות סיבוב גל בטכניקת 3D, המידע המרחבי הוגבל ו / או ישיר, וכן להדמיה מפורטת של טבע גל, כוללים מבנים קטרי מסובכים, לא הושגה 10, 12.
המהותטכניקת הצילום החדשה היא השימוש של "זווית המצלמה החדשה" באיור 1. בתצורה זו, החשיפה קרן לייזר לגלאי הוא נמנע בעוד גלאי 2D הוא מקביל למישור הסיבוב, שמוביל התצפית מכיוון ציר הסיבוב. החריץ מאפשר רק יון במטוס הסיבוב (המטוס הקיטוב של פעימות לייזר) לתרום תמונה. גלאי 2D, אשר מציע קצב ספירה גבוה (בדרך כלל ~ 100 יונים) מאשר גלאי 3D, ניתן להשתמש. ההתקנה של המערכת האלקטרונית של יותר פשוט במקרה של זיהוי 3D, בעוד יעילות המדידה גבוהה. זמן רב שיקום מתמטי, כגון אבל היפוך 14, הוא גם לא צריך לחלץ מידע זוויתי. תכונות אלה להוביל אופטימיזציה הקלה של מערכת המדידה לייצור סרטים באיכות גבוהה. מנגנון הדמיה 2D סטנדרטי / 3D טעון החלקיקים ניתן לשנות בקלות אל witho למערך הקייםut שימוש בציוד יקר.
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
הערה: באמצעות פרוטוקול זה, אנו להבהיר מה אנחנו בעצם עשינו לפתח את השיטה הנוכחית. פרמטרים מדויקים, כולל תא ועיצוב ההתקנה אופטי ואת הגדלים והסוגים של חלקים, אינם חיוניים תמיד להחיל את השיטה הנוכחית למנגנון של הקורא. מהות ההליכים תינתן כפי שמציין בכל שלב.
1. בנייה של מתקן הדמיה 2D-פרוסה
הערה: במהלך שלב זה, כל החלקים זמינים מסחרית וציוד, כגון משאבת ואקום וגלאי, מותקנים על פי הוראות היצרן או מדריכים של המשתמש.
2. בניית תכנית התקנה אופטית פומפה חללית
הערה: עבור שלב זה, ראה איור 3 להבין איפה ואיך את השלבים הבאים מבוצעים. מטרת שלב זה היא ליצור שלושה פולסים FS קוליניארי מפרסומת Ti: מגבר לייזר ספיר לניסוי משאבת-בדיקה 11. הדופק הראשון היה עבור יישור מולקולרי (מקוטב לינארית, מרכז גל של 820 ננומטר, עוצמת שיא <30 TW / 2 ס"מ), השני היה על בקרת הכיוון (העתק מאוחרת של אחד הראשונים, למעט הקיטוב ליניארי +45 ° מוטה מצייר הקיטוב של הדופק הראשון), והשלישי היה חללית הדמית פיצוץ קולון (מקוטב מעגלי, 407 ננומטר, 1 00 FS, 600 TW / 2 ס"מ). במהלך שלב זה, כל החלקים זמינים המסחרית וציוד, כגון בודק קיטוב שלב אופטי, מותקנים משומשים בהתאם להוראות היצרן או המדריכים של המשתמש.
הערה: במהלך שלב זה, כל הרכיבים האופטיים מותקנים ומשומשים פי נהלים הקבועים של ניסויים אופטיים והמדריך של היצרן עבור אופטיקה. כל המראות מפנה dichroic בהם נעשה שימוש הם מראות multilayer דיאלקטרי כדי למנוע אובדן כוח לייזר במהלך השתקפויות רבות בנתיב אופטי. חלק אופטיקה וקריסטלים בשימוש מוצג ברשימת החומר לכתבה זו.
Setup 3. עבור מערכת מדידה
הערה: במהלך שלב זה, כל החלקים זמינים המסחרית וציוד, כגון גנרטורים היצע עיכוב כוח, מותקנים משומשים בהתאם להוראות היצרן או המדריכים של המשתמש.
4. מדידות
הערה: לי שיטת asurement משמשת כאן היא שילוב של נהלים דיווחו 14, 27 ואת התקנת ההדמיה הנוכחית. במהלך שלב זה, כל החלקים זמינים המסחרית וציוד, כגון אלקטרוניקת מתח גבוה, מותקנים משומשים בהתאם להוראות היצרן או המדריכים של המשתמש.


הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
איור 4 א מראה תמונת גלם בלבד בדיקה של N 2 + היון נפלט לאחר הקרנת בדיקה (פיצוץ קולון), מובן ירה ליזר אחד חללית. כל נקודת אור מתאימה יון אחד. איור 4B מראה תמונה סכמה של 10,000 תמונות מצלמה גולמית binarized. תמונות אלו מראות כי התקנת ההדמיה שלנו יכולה לפקח על המולקולות של כל זוויות האורינטציה במישור הקיטוב. איור 4C מראה את העלילה הקוטב מנורמל ה...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
ההליך הנוכחי מאפשר לנו ללכוד סרט בזמן אמת של סיבוב מולקולרי עם התקנת הדמית 2D מבוסס חריץ. בגלל היונים והנצפים לעבור דרך החריץ, צעד 1.5 הוא אחד השלבים הקריטיים. הקצוות של להבי השסע חייבים להיות חדים. כשיש פגם קטן, כגון שקע 0.3 מ"מ החריץ, שריטה הוא ציין את התמונה יון (איור 6). במקרה כזה, הלהב החריץ צריך להיות מלוטש עם 2,000-חצץ נייר זכוכית רטוב.
מלבד זווית המצלמה הייחודית שניתן לראות ב...
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
למחברים אין מה לחשוף.
עבודה זו נתמכה בחלקה על ידי מענקים בסיוע של KAKENHI מהאגודה היפנית לקידום המדע (JSPS) ומשרד החינוך, התרבות, הספורט, המדע והטכנולוגיה (MEXT) יפן (#26104539, #26620020, #26810011, #15H03766, #15KT0060, #16H00826 ו-#16K13927); קרן המדע והטכנולוגיה של קוניקה מינולטה; תוכנית "זריעת זרעים למחקר" של TokyoTech; פרויקט מדעי ההדמיה של המרכז ליוזמות מדעיות חדשניות (CNSI) ב המכונים הלאומיים למדעי הטבע (NINS) (#IS261006); התוכנית המשותפת של RIKEN-IMS בנושא "פוטוניקה קיצונית"; והקונסורציום למדע וטכנולוגיה של פוטונים (CPhoST).
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.
| שם | חברה | מספר קטלוג | הערות |
|---|---|---|---|
| מצלמת CMOS | Toshiba TELI | BU-238M-ES | מצויד בחיישן SONY IMX174 |
| מתג מתח גבוה | Behlke | HTS-41-03-GSM | |
| מתג מתח גבוה | Behlke | HTS-80-03 | |
| מחולל עיכוב דיגיטלי | מערכות מחקר סטנפורד | DG535 | |
| מחולל עיכוב דיגיטלי | מערכות מחקר סטנפורד | DG645 | |
| פלטת מיקרו-ערוץ | פוטוניס | 3075 | |
| שסתום פועם | LAMID בע"מ | שסתום אבן-לביא | חזרה גבוהה, דגם בטמפרטורת החדר |
| רחפני קרן מולקולרית | המכון למדע מולקולרי | 13C11 | חור מרכזי 3 ו-1.5 מ"מ, זווית פנימית מלאה של 25 מעלות ואורך ~50 מ"מ |
| משוון אופטי | Nikon | V-24B | |
| DPSS לייזר | Lighthouse Photonics | נבט | |
| Femtosecond Ti: מתנד ספיר | KMLabs | Halcyon | |
| Femtosecond Ti: מגבר | ספירQuantronix | Odin-II HE | |
| שלב ליניארי ממונע | Sigma Koki | KST(GS)-100X | |
| ידני X-stage | Sigma Koki | TSD-601S | |
| תושבת מראה ברזולוציה גבוהה | Newport | Suprema SX100-F2KN-254 | |
| תושבת מראה ברזולוציה גבוהה | LIOP-TEC GmbH | SR100-100R-2-HS | |
| פרדיגמת בודק קיטוב | מכשירים, בע"מ | ממשק תקשורת מכשיר O-tool VIS | |
| National Instruments | NI-MAX | ||
| סביבת פיתוח גרפית לתוכניות מדידה | National Instruments | LabVIEW 2014 | |
| מראה דיאלקטרית קו לייזר | CVI/LEO | TLM2-400/800-45UNP | |
| קו לייזר מראה דיאלקטרית | Altechna | GDD נמוך מראה | מהירה במיוחד |
| מראה דיאלקטרית קו לייזר | Altechna | GDD נמוך מראה | |
| Femtosecond Polarizer | סרטים דקים מתקדמים | PBS-GVD |
הגישה מוגבלת. התחברו או התחילו תקופת ניסיון כדי לצפות בתוכן זה.