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軟X線 / XUV / VUV 分光器 EVEREST

軟X線 / XUV / VUV 分光器 EVEREST

UltraFast Innovations

1台で1~200nmの広帯域をカバーする、高分解能分光器

UltraFast innovations社の分光器「EVEREST」は、真空紫外(VUV)、極端紫外(XUV)、軟X線領域における一般的な計測および分光分析に最適です。高次高調波発生(HHG)やレーザー励起プラズマ光源をはじめとする、コヒーレントおよびインコヒーレントなXUV光源の診断・評価機器として優れた性能を発揮します。

EVERESTは収差補正フラットフィールド結像光学系を採用しており、歪みのない正確なスペクトルを得ることができます。
軟X線:1~6 nm(206~1240 eV)、XUV: 5~20 nm / 20~80 nm(62~248 eV / 15~62 eV)、およびVUV:50~200 nm(6~25 eV)のスペクトル範囲をカバーする4種類の回折格子が用意されています。回折格子は真空下において切り替えることが可能です。

実験要件に合わせてスペクトル分解能や集光効率を最大化することができる柔軟な設計で、薄型金属フィルターを取り付けるためのフィルターホルダーも備えています。

軟X線・XUV・VUV分光器 EVERESTの特徴

収差補正フラットフィールド斜入射型分光器

  • 歪みのない正確なスペクトルを取得可能
  • 高分解能

収差補正フラットフィールド斜入射光学系の採用により、検出器上に歪みのない正確なスペクトルを結像させ、極めて高い波長分解能を実現します。

1台で軟X線/XUV/VUVの超広帯域をカバー(1~200nm)

  • 軟X線: 1〜6 nm (206〜1240 eV)
  • XUV: 5〜20 nm / 20〜80 nm (62〜248 eV / 15〜62 eV)
  • VUV: 50〜200 nm (6〜25 eV)

波長範囲の異なる最大4枚の回折格子を切り替えることにより、広帯域をカバーすることを実現しています。

高真空対応

  • 10-6mbar
  • 真空下で回折格子の切り替えが可能
    • 真空を維持した状態で、2~4枚の回折格子の切り替えが可能

柔軟な運用と拡張性

  • 金属バンドパスフィルター用ホルダー内蔵
  • 入射スリットの有無を選択可能
  • ご要望に応じた波長範囲のカスタム拡張にも対応

フレキシブルな検出器選択

  • 用途に合わせて柔軟に検出器を選択可能
    • X線CCDカメラ(13.5 µm または 26 µm ピクセル)
    • MCPカメラシステム

使いやすい専用のソフトウェア

  • アライメント、データ取得、解析を容易にするユーザーフレンドリーなソフトウェアを付属

軟X線・XUV・VUV分光器 EVERESTの製品情報

軟X線・XUV・VUV分光器 EVERESTの仕様

回折格子の仕様

回折格子 Grating 1 Grating 2 Grating 3 Grating 4
波長範囲 1-6 nm 5-20 nm 20-80 nm 50-200 nm
光子エネルギー 206-1240 eV 62-248 eV 15-62 eV 6-25 eV
分解能 0.010 nm 0.028 nm 0.11 nm 0.28 nm
スリット無しの運用 オプション

※13.5 µmピクセルのCCDカメラを使用した場合の検出器限界値(理論値)

製品に関するご注意

  • ※ 製品改良のため、仕様・外観・構成等は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

アプリケーション

  • 高次高調波発生(HHG)のスペクトル評価
  • レーザー励起プラズマ光源の特性評価・診断
  • 軟X線/XUV/VUV領域の分光計測
  • アト秒科学の研究、極限計測:単一孤立アト秒パルスの特性評価
  • 光電子分光:整形パルスを用いた光電子イメージング、分光用XUVビームライン

技術情報

軟X線領域における高分解能スペクトル計測

EVEREST分光器による軟X線スペクトル測定

EVERESTを用いて測定された軟X線スペクトル:波長2 μmのOPCPAシステム駆動によるガス中の高次高調波(HHG)計測

専用ソフトウェア

EVERESTには、直感的な操作で使いやすい専用ソフトウェアが付属しています。このソフトウェアは、分光計測におけるアライメント、データ取得、データ解析をシームレスにサポートします。


EVERESTソフトウェア

XUV領域における高次高調波発生(HHG)の測定結果を表示

XUV(極端紫外)光子領域における高次高調波発生(HHG)をはじめとする極限の光の計測とデータ取得を実行できます。


EVEREST分光器による波長、光子エネルギー

波長(nm)および光子エネルギー(eV)の校正スペクトル

取得した生データを解析し、校正を行います。校正されたスペクトルは「波長(nm)」と「光子エネルギー(eV)」の両方の軸で表示され、直感的なデータ評価が可能です。


参考文献 (References)

[1] XUV-beamline for photoelectron imaging spectroscopy with shaped pulses
(整形パルスを用いた光電子イメージング分光用XUVビームライン)
M. Behrens, L. Englert, T. Bayer, and M. Wollenhaupt
Review of Scientific Instruments 95, 093101 (2024)

[2] Multi-μJ harmonic emission energy from laser-driven plasma
(レーザー駆動プラズマからのマルチμJ高調波放射エネルギー)
P. Heißler, A. Barna, J. Mikhailova, G. Ma, K. Khrennikov, S. Karsch, L. Veisz, I. Földes, G. Tsakiris
Applied Physics B 118, 195 (2014)

[3]Few-Cycle Driven Relativistically Oscillating Plasma Mirrors: A Sourceof Intense Isolated Attosecond Pulses
(数サイクル駆動による相対論的振動プラズマミラー:高強度孤立アト秒パルス光源)
P. Heißler, R. Hörlein, J. Mikhailova, L. Waldecker, P. Tzallas, A. Buck, K. Schmid, C. Sears, F. Krausz, L. Veisz, M. Zepf, G. Tsakiris
Physical Review Letters 108, 235003 (2012)

[4]Towards single attosecond pulses using harmonic emission from solid-density plasmas
(固体密度プラズマからの高調波放射を用いた単一アト秒パルスの実現に向けて)
P. Heißler, R. Hörlein, M. Stafe, J. Mikhailova, Y. Nomura, D. Herrmann, R. Tautz, S. Rykovanov, I. Földes, K. Varjú, F. Tavella, A. Marcinkevicius, F. Krausz, L. Veisz, G. Tsakiris
Applied Physics B 101, 511 (2010)

[5]Attosecond phase locking of harmonics emitted from laser-produced plasmas
(レーザー生成プラズマから放射される高調波のアト秒位相同期)
Y. Nomura, R. Hörlein, P. Tzallas, B. Dromey, S. Rykovanov, Z. Major, J. Osterhoff, S. Karsch, L. Veisz, M. Zepf, D. Charalambidis, F. Krausz, G. Tsakiris
Nature Physics 5, 124 (2009)

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高次高調波発生(HHG)超広帯域 コヒーレント XUV光源 :NEPAL

極端紫外(XUV)および軟X線パルスを発生させるための高次高調波発生(HHG)ターンキーシステム。HCFや多層膜ミラーと組み合せて孤立アト秒パルスも生成可能。

中空コアファイバー(HCF)コンプレッサー: SAVANNA パルス圧縮器

UFI社のSAVANNAは、中空コアファイバ内の希ガスによる広帯域化と、独自のチャープミラー技術により、フェムト秒レーザーを数サイクルまで極限圧縮します。

延伸フレキシブル 中空コアファイバー(SF-HCF):
SAVANNA-HP パルス圧縮器

延伸フレキシブル中空コアファイバーと超広帯域ダブルアングル・チャープミラー技術により実現した、高出力レーザー対応の高性能パルス圧縮器です。

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