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专利号: 2018101828900
申请人: 南京信息工程大学
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
更新日期:2026-07-29
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种多维可调的分子准直实验系统,其特征在于:包括光路系统和进样系统,所述的光路系统包括激光发生器(1),所述的激光发生器(1)射出激光形成入射光路(27),所述的入射光路(27)通过第一半透半反镜(4.1),反射形成第二光路(28),透过第一半透半反镜(4.1)的激光再次通过第二半透半反镜(4.2),反射形成第三光路(29),透过形成第一光路(30);

所述的第一光路(30)依次通过倍频区(23)、偏振调节器、联合调节系统(12)汇入出射光路(31),所述的第二光路(28)依次通过位移平台(5)、展宽镜(6)、偏振调节器、光阑(9)汇入出射光路(31),所述的第三光路依次通过位移平台(5)、倍频区(23)、偏振调节器、联合调节系统(12)汇入出射光路(31);

所述的倍频区(23)内设置两组倍频晶体(11),所述的两组倍频晶体(11)可以移除任意一组或全部移除;所述的联合调节系统(12)内设置有两组联合光阑调节系统,所述的两组联合光阑调节系统均与计算机信号控制连接;

所述的位移平台(5)可引入时间延迟,所述的偏振调节器可调节激光偏振状态,所述的倍频区(23)可调节第一光路(30)和第三光路(29)的脉冲频率比,所述的联合调节系统(12)可调节脉冲强度;

所述的位移平台(5)通过设置多组由全反射镜(10)组成的能够增加激光路径长度的反射镜组,实现时间延迟的引入,通过设置不同的激光路径长度进而引入具体的延时时间数据;

所述的第一光路(30)、第二光路(28)和第三光路(29)均通过由半透半反镜(4)和全反射镜(10)组成的镜片组最终准确汇入出射光路(31),所述的第一光路(30)、第二光路(28)和第三光路(29)在位移平台(5)引入的附加光程之外的光路距离相等;

所述的进样系统包括样品室(15),所述的样品室(15)通过真空隔热管道(19)与极低温恒温器(17)连接,所述的极低温恒温器(17)通过真空隔热管道(19)与准备室(18)连接,所述的准备室(18)通过真空隔热管道(19)与六极杆(20)连接,所述的六极杆(20)的出口连接有真空准直室(13),所述的真空准直室(13)内远离六极杆(20)的一侧设置有速度成像系统(22),所述的真空准直室(13)的侧面相对设置有一组窗口(21),所述的出射光路(31)穿过两个窗口(21)射入吸光室(14),所述的出射光路(31)与真空准直室(13)内的分子运动路径相互正交;

所述的样品室(15)与极低温恒温器(17)之间、极低温恒温器(17)与准备室(18)之间、准备室(18)与六极杆(20)之间均设置有阀门(16)。

2.根据权利要求1所述的一种多维可调的分子准直实验系统,其特征在于:所述的激光发生器(1)与第一半透半反镜(4.1)之间设置有光隔离器(2)和波长协调器(3),所述的入射光路(27)依次通过光隔离器(2)和波长协调器(3)射入第一半透半反镜(4.1)。

3.根据权利要求1所述的一种多维可调的分子准直实验系统,其特征在于:所述的偏振调节器由1/4波片(7)‑格兰棱镜(8)‑1/4波片(7)组成。

4.根据权利要求1所述的一种多维可调的分子准直实验系统,其特征在于:所述的入射光路(27)穿过第二半透半反镜(4.2)后形成第一光路(30),所述的第一光路通过多片全反射镜(10)组成的反射镜组进行一系列反射后准确射入倍频区(23)内。