Single-Cavity Dual-Comb Fiber Laser Enabled Pump-Probe Microscopy

材料科学 光纤激光器 光学 光电子学 激光器 光纤 显微镜 分布反馈激光器 物理 波长
作者
Dongyuan Li,Wutong Jiang,Jiahe Li,Xuecheng Wu,Yafei Meng,Rong Zhang,Fengqiu Wang
出处
期刊:IEEE Photonics Technology Letters [Institute of Electrical and Electronics Engineers]
卷期号:37 (7): 405-408 被引量:2
标识
DOI:10.1109/lpt.2025.3549875
摘要

Pump-probe technique is an important spectroscopic method for characterizing photocarrier dynamics in semiconductors. When combined with fast scanning mechanisms, pump-probe spectroscopy can yield spatially relevant information and is highly desirable for advanced characterization of materials. A conventional pump-probe microscopy system requires an optical delay-line to vary the time delay between the pump and the probe pulses, which poses a significant bottleneck for the imaging speed. Thanks to the method of asynchronous optical sampling, the data acquisition speed in a pump-probe measurement can be dramatically improved by using dual-comb light sources. However, commercially available dual-comb sources are bulky systems with complicated stabilization mechanisms, making their wide use in pump-probe imaging systems a challenge. In this letter, we demonstrate a pump-probe microscopy system enabled by a single-cavity dual-comb Er-doped fiber laser for the first time. The single-point data acquisition time is reduced to less than 6 ms. By using this single-cavity dual-comb source, an InGaAs quantum-well sample with millimeter lateral dimension has been characterized, and meaningful images showing surface defective sites are clearly presented. These results provide a new solution for fast and cost-effective pump-probe imaging systems.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
小马完成签到,获得积分10
刚刚
去去去发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
2秒前
小二郎应助Denmark采纳,获得10
3秒前
3秒前
3秒前
momo发布了新的文献求助10
3秒前
yzsh完成签到,获得积分10
4秒前
IceyCNZ完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
Nole应助b不为谁而作的歌采纳,获得10
7秒前
心仪完成签到,获得积分10
7秒前
万海波发布了新的文献求助10
8秒前
无花果应助懒惰馨采纳,获得10
8秒前
bamboo完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
乱世完成签到,获得积分10
10秒前
Aba完成签到,获得积分10
11秒前
王则华完成签到,获得积分10
11秒前
13秒前
李w发布了新的文献求助10
13秒前
aaaaaa完成签到 ,获得积分10
13秒前
钻石灰尘发布了新的文献求助10
14秒前
15秒前
15秒前
科研通AI6.2应助蒋依伶采纳,获得10
15秒前
潇洒小蚂蚁完成签到,获得积分10
16秒前
布布完成签到,获得积分10
16秒前
无糖零脂发布了新的文献求助10
18秒前
Inch完成签到,获得积分10
19秒前
xxxidgkris完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
spoon文发布了新的文献求助10
20秒前
欢呼的以蕊完成签到,获得积分10
20秒前
枝挽发布了新的文献求助10
21秒前
DLDL完成签到,获得积分10
21秒前
钻石灰尘完成签到,获得积分10
21秒前
chen完成签到,获得积分10
22秒前
YY完成签到 ,获得积分10
22秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 500
Auslegungsgeschichte 500
Transdermal drug delivery systems market size report 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7641232
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9214239
关于积分的说明 19765368
捐赠科研通 7206807
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3276232
关于科研通互助平台的介绍 2437928
邀请新用户注册赠送积分活动 2273769