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Nanoscale transient gratings excited and probed by extreme ultraviolet femtosecond pulses

机译:极端紫外飞秒脉冲激发和探测的纳米级瞬态光栅

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摘要

Advances in developing ultrafast coherent sources operating at extreme ultraviolet (EUV) and x-ray wavelengths allow the extension of nonlinear optical techniques to shorter wavelengths. Here, we describe EUV transient grating spectroscopy, in which two crossed femtosecond EUV pulses produce spatially periodic nanoscale excitations in the sample and their dynamics is probed via diffraction of a third time-delayed EUV pulse. The use of radiation with wavelengths down to 13.3 nm allowed us to produce transient gratings with periods as short as 28 nm and observe thermal and coherent phonon dynamics in crystalline silicon and amorphous silicon nitride. This approach allows measurements of thermal transport on the ~10-nm scale, where the two samples show different heat transport regimes, and can be applied to study other phenomena showing nontrivial behaviors at the nanoscale, such as structural relaxations in complex liquids and ultrafast magnetic dynamics.
机译:开发在极紫外(EUV)和X射线波长下工作的超快速相干光源的进展使得非线性光学技术可以扩展到更短的波长。在这里,我们描述了EUV瞬态光栅光谱学,其中两个交叉的飞秒EUV脉冲在样品中产生了空间周期性的纳米级激发,并且通过第三次延时EUV脉冲的衍射探测了它们的动力学。使用波长低至13.3 nm的辐射,使我们可以生产周期短至28 nm的瞬态光栅,并观察晶体硅和非晶氮化硅中的热和相干声子动力学。这种方法可以测量约10 nm尺度上的热传输,这两个样品显示出不同的热传输方式,可以用于研究其他在纳米尺度上表现出非平凡行为的现象,例如复杂液体中的结构弛豫和超快磁性动力学。

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