时间分辨扫描隊道显微镜技术及半导体表面超快动力学的研究
在微观尺度上观察并理解光与物质的相互作用是当前凝聚态物理研究的重要目标之一。原子尺度上的超快动力学特性不仅是凝聚态物质中电子态的基本物理研究内容,还可以为未来信息器件的研发提供可依赖的基本物理规律。
光耦合扫描隧道显微镜是实现这一目标的重要手段。扫描隧道显微镜利用量子隧穿的效应,使我们在原子级尺度上看到物质的结构。
将激光光谱技术与扫描隧道显微镜相结合,不仅可以研究表面分子扩散、光催化反应、结构异变等物理化学过程,还可以研究光生载流子、声子、激子等非平衡态的超快动力学过程,同时实现时间和空间的极限分辨。本论文的主要工作是在扫描隧道显微镜的基础上发展了超快时间分辨技术,并利用该系统进行了半导体表面超快动力学的研究。
论文具体研究内容如下:1.时间分辨扫描隧道显微镜技术的研发。设计并逐步完善了超高真空原位激光耦合装置,通过集成近距离透镜提高了激光耦合效率。
采用激光脉冲延时调制抑制了光致热噪声,实现了时间分辨微分电导谱的测量和动力学特征时间的空间分辨成像。2.二氧化钛表面光学斯塔克效应的研究。
通过扫描隧道显微镜微分电导谱研究了脉冲激 ...


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