一种测量分子转动温度和排列光强度的方法和系统

    公开(公告)号:CN114544559B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202210042427.2

    申请日:2022-01-14

    摘要: 本发明公开了一种测量分子转动温度和排列光强度的方法和系统,属于分子转动动力学领域,包括:将两束排列光先、后作用于待测气体分子,以诱导其出现分子排列回声,后作用的排列光为待测排列光;获取不同排列光延迟下的分子排列回声强度和双折射信号峰、谷值之间的时间间隔;求解分子排列回声强度随排列光延迟变化的模拟曲线,并求解模拟误差;求解不同待测排列光的强度对应的模拟误差,将最小误差对应的强度确定为待测排列光的强度;按照同样的方式确定另一排列光的强度;在所确定的排列光强度下,获得一组排列光延迟和对应的峰谷时间间隔,在预先建立的三维模拟图中获得对应的分子转动温度。本发明能够提高分子转动温度和排列光强度的测量精度。

    一种阿秒脉冲时空结构的测量方法和测量装置

    公开(公告)号:CN114894325A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210486487.3

    申请日:2022-05-06

    IPC分类号: G01J11/00

    摘要: 本发明属于超快激光测量技术领域,具体涉及一种阿秒脉冲时空结构的测量方法和测量装置,包括:通过驱动光产生阿秒脉冲,引入与驱动光非共线传播的微扰光对阿秒脉冲的产生过程进行调控,扫描微扰光与驱动光之间的相对延时获得空间分辨的高次谐波光谱,利用PCGPA算法从远场高次谐波谱的空间分布二维调制图和远场轴上对应的阿秒脉冲的频谱的二维行迹图中分别提取近场谐波的空间分布和远场轴上的光谱分布,基于远场轴上光谱分布与通过空间傅里叶变换得到的远场谐波的空间分布得到时空分辨的远场谐波谱,通过空间傅里叶变换关系得到时空分辨的近场谐波谱,合成近、远场时空分辨的谐波谱的超连续谱得到阿秒脉冲进而实现阿秒脉冲时空结构的测量。

    一种测量分子转动温度和排列光强度的方法和系统

    公开(公告)号:CN114544559A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210042427.2

    申请日:2022-01-14

    摘要: 本发明公开了一种测量分子转动温度和排列光强度的方法和系统,属于分子转动动力学领域,包括:将两束排列光先、后作用于待测气体分子,以诱导其出现分子排列回声,后作用的排列光为待测排列光;获取不同排列光延迟下的分子排列回声强度和双折射信号峰、谷值之间的时间间隔;求解分子排列回声强度随排列光延迟变化的模拟曲线,并求解模拟误差;求解不同待测排列光的强度对应的模拟误差,将最小误差对应的强度确定为待测排列光的强度;按照同样的方式确定另一排列光的强度;在所确定的排列光强度下,获得一组排列光延迟和对应的峰谷时间间隔,在预先建立的三维模拟图中获得对应的分子转动温度。本发明能够提高分子转动温度和排列光强度的测量精度。

    一种测量阿秒脉冲椭偏率的方法

    公开(公告)号:CN109186769B

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810890161.0

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: G01J4/00 G01J11/00

    摘要: 本发明公开了一种利用光电子谱测量阿秒脉冲椭偏率的方法。首先,将由近红外激光脉冲和阿秒脉冲构成的合束光聚焦在气体介质上,经过电离形成包含阿秒脉冲信息的光电子信号,采集光电子信号,获得光电子谱;然后,利用含时薛定谔方程计算光电子谱和阿秒脉冲的关系,通过分析光电子谱得到阿秒脉冲椭偏率。本发明提出了一种通过探测光电子谱即可实现获取阿秒脉冲椭偏率的方法,这是一种简单有效,并且具有广泛适用性的方法。

    一种测量阿秒脉冲椭偏率的方法

    公开(公告)号:CN109186769A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810890161.0

    申请日:2018-08-07

    IPC分类号: G01J4/00 G01J11/00

    摘要: 本发明公开了一种利用光电子谱测量阿秒脉冲椭偏率的方法。首先,将由近红外激光脉冲和阿秒脉冲构成的合束光聚焦在气体介质上,经过电离形成包含阿秒脉冲信息的光电子信号,采集光电子信号,获得光电子谱;然后,利用含时薛定谔方程计算光电子谱和阿秒脉冲的关系,通过分析光电子谱得到阿秒脉冲椭偏率。本发明提出了一种通过探测光电子谱即可实现获取阿秒脉冲椭偏率的方法,这是一种简单有效,并且具有广泛适用性的方法。

    一种同步测量分子转动温度和排列光强度的方法及系统

    公开(公告)号:CN111780889B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202010517971.9

    申请日:2020-06-09

    IPC分类号: G01K11/00 G01J1/42 G01J1/04

    摘要: 本发明公开了一种同步测量分子转动温度和排列光强度的方法及系统,属于分子转动动力学领域,包括:先后利用相干的排列光和探测光作用于待测气体分子,先诱导待测气体分子出现周期性排列,然后产生高次谐波;测量排列光和探测光之间不同的时间延迟对应的目标谐波信号,并拟合目标谐波信号随时间延迟的变化曲线;分别获得目标谐波信号在1/2转动周期附近出现的局部最大值和局部最小值所对应的时间延迟;分别求解两个时间延迟对应的所有分子转动温度和排列光强度的组合,并绘制于同一坐标系中,得到两个等延迟时间曲线,将曲线交点所对应的分子转动温度和排列光强度作为同步测量结果。本发明能够实现分子转动温度和排列光强度的同步、高精度测量。

    一种探测分子转动波包的方法

    公开(公告)号:CN109060732B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201810798569.5

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: G01N21/63

    摘要: 本发明公开了一种探测分子转动波包的方法,包括以下步骤:利用具有一定时间延迟的两束泵浦光激发分子,得到单向转动的分子束;利用一束探测光作用在转动的分子束上,产生包含分子转动波包信息的高次谐波;采集探测光与泵浦光不同时间延迟,不同偏振夹角下的高次谐波谱;对高次谐波谱进行解卷积,得到分子转动波包信息。本发明提出了一种通过探测高次谐波即可实现获取分子转动波包信息的方法,这是一种同时探测阿秒时间尺度电子动力学过程和飞秒时间尺度核动力学过程的简单有效,并且具有广泛适用性的方法。

    一种同步测量分子转动温度和排列光强度的方法及系统

    公开(公告)号:CN111780889A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010517971.9

    申请日:2020-06-09

    IPC分类号: G01K11/00 G01J1/42 G01J1/04

    摘要: 本发明公开了一种同步测量分子转动温度和排列光强度的方法及系统,属于分子转动动力学领域,包括:先后利用相干的排列光和探测光作用于待测气体分子,先诱导待测气体分子出现周期性排列,然后产生高次谐波;测量排列光和探测光之间不同的时间延迟对应的目标谐波信号,并拟合目标谐波信号随时间延迟的变化曲线;分别获得目标谐波信号在1/2转动周期附近出现的局部最大值和局部最小值所对应的时间延迟;分别求解两个时间延迟对应的所有分子转动温度和排列光强度的组合,并绘制于同一坐标系中,得到两个等延迟时间曲线,将曲线交点所对应的分子转动温度和排列光强度作为同步测量结果。本发明能够实现分子转动温度和排列光强度的同步、高精度测量。

    一种探测分子转动波包的方法

    公开(公告)号:CN109060732A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810798569.5

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: G01N21/63

    摘要: 本发明公开了一种探测分子转动波包的方法,包括以下步骤:利用具有一定时间延迟的两束泵浦光激发分子,得到单向转动的分子束;利用一束探测光作用在转动的分子束上,产生包含分子转动波包信息的高次谐波;采集探测光与泵浦光不同时间延迟,不同偏振夹角下的高次谐波谱;对高次谐波谱进行解卷积,得到分子转动波包信息。本发明提出了一种通过探测高次谐波即可实现获取分子转动波包信息的方法,这是一种同时探测阿秒时间尺度电子动力学过程和飞秒时间尺度核动力学过程的简单有效,并且具有广泛适用性的方法。