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New experiment for understanding the physical mechanisms of ultrafast laser-induced electron emission from novel metallic nanotips

机译:用于了解新型金属纳米尖端超快激光诱导电子发射的物理机理的新实验

摘要

Cette thèse étudie l'interaction de nanopointes avec des impulsions laser ultracourtes pour observer l'émission photo-assistée d'électrons. Plusieurs mécanismes physiques entrent en jeu, chacun ayant une signature unique identifiable dans le spectre d'énergie des électrons. Nous avons développé une nouvelle expérience pour observer et identifier ces mécanismes d'émission. Ceci inclut le développement complet d'un système laser flexible (notamment un amplificateur optique non colinéaire (NOPA) haute cadence), une chambre ultra-vide avec détecteur d'électrons (mesure de spectre d'électrons et carte 2D de l'émission) et un dispositif de nanopositionnement de la pointe dans le foyer du laser, et enfin la fabrication et caractérisation de pointes diverses (en collaboration avec les laboratoires CEMES (Toulouse) et GPM (Rouen)). Nous avons observé l'émission photo-induite d'électrons à partir de nanopointes de différents matériaux (tungstène, argent, et une nouvelle pointe formée autour d'un nanotube de carbone unique). Nous avons confirmé l'observation de pics ATP (signature de la photoémission au dessus du seuil) sur une pointe de tungstène. Nous avons détecté la première émission induite par laser à partir de nanocône de carbone unique. Enfin, nous avons observé un plateau dans le spectre d'énergie des électrons d'une pointe d'argent, signature de la recollision et rediffusion des électrons sur la pointe. Pour identifier et caractériser ces mécanismes, des études variées ont été faites en fonction de la tension appliquée sur la pointe, du taux de répétition du laser, de sa polarisation, de sa puissance et de sa longueur d'onde. En étudiant la forme du spectre des photoélectrons, nous avons pu extraire des informations sur l'interaction: le facteur d'amplification du champ laser proche de la nanopointe et la probabilité d'absorption d'un photon au dessus du seuil.
机译:本文研究了纳米点与超短激光脉冲的相互作用,以观察电子的光辅助发射。有几种物理机制起作用,每种物理机制都具有在电子能谱中可识别的独特特征。我们已经获得了观察和识别这些排放机制的新经验。这包括完整开发柔性激光系统(特别是高速非共线光学放大器(NOPA)),带有电子探测器的超真空室(电子光谱测量和发射二维图)以及用于在激光焦点上纳米定位点的设备,以及最终制造和表征各种点的设备(与CEMES(图卢兹)和GPM(鲁昂)实验室合作)。我们观察到电子从不同材料的纳米点(钨,银和在单个碳纳米管周围形成的新点)的光诱导发射。我们确认在钨尖端上观察到ATP峰(高于阈值的光发射信号)。我们检测到了单个碳纳米锥的首次激光诱导发射。最后,我们在一个银点的电子能谱中观察到了一个平稳期,该点的电子碰撞和再扩散的特征。为了识别和表征这些机制,已经根据施加到尖端的电压,激光重复频率,其偏振,功率和波长进行了各种研究。通过研究光电子能谱的形状,我们能够提取有关相互作用的信息:纳米点附近的激光场的放大因子和阈值以上的光子吸收概率。

著录项

  • 作者

    Bionta Mina Renée;

  • 作者单位
  • 年度 2015
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