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Electron beam shaping with light
Marius Constantin Chirita Mihaila
Art der Arbeit
Dissertation
Universität
Universität Wien
Fakultät
Fakultät für Physik
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
Doktoratsstudium NAWI aus dem Bereich Naturwissenschaften (DissG: Physik)
Betreuer*in
Thomas Juffmann
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Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved
DOI
10.25365/thesis.73518
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-20624.16675.190385-6
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)

Abstracts

Abstract
(Deutsch)
Die präzise transversale Kontrolle von Elektronen ist das Herzstück jedes hochauflösenden Elektronenmikroskops, bei dem Elektronenlinsen und Multipol-Aberrationskorrektoren eine räumliche Auflösung unterhalb von Angström ermöglichen. Diese Dissertation beschreibt einen neuartigen Weg, wie durch Wechselwirkung mit geformten Lichtfeldern eine transversale Kontrolle über die Elektronen erreicht werden kann. Ein komplett neu aufgebauter Versuchsaufbau basiert auf einem Rasterelektronenmikroskop, das für ultrakurze lasergetriggerte Elektronenpulse und den Betrieb im Transmissionsmodus modifiziert wurde. In der modifizierten Probenkammer des Rasterelektronenmikroskops wechselwirken die Elektronen im freien Raum mit einem gegenläufigen, transversal geformten Laser. Während der Wechselwirkung mit dem Laser erhalten die Elektronen eine lokale Phasenverschiebung proportional zur lokalen Pulsenergiedichte des Lasers. Elektronenverschiebungen werden mit einem positionsempfindlichen Detektor gemessen. Die transversale Intensitätsverteilung des Laserstrahls wird durch diffraktive optische Phasenmasken geformt, die auf einem räumlichen Lichtmodulator abgebildet werden. Ein Gerchberg-Saxton-Algorithmus wurde modifiziert, um die erforderliche Phasenmaske zu berechnen, die eine Minimierung von Erwärmungseffekten entlang des Strahlengangs ermöglicht und speckle-freie Intensitätsverteilungen erzeugt. Damit die Elektron-Licht-Wechselwirkung stattfinden kann, wird eine zeitliche und räumliche Überlappung zwischen Pulsen in einem zweistufigen Prozess ohne Energiefilter hergestellt. Zunächst wird ein Szintillator in der Interaktionsebene platziert. Die Ankunftszeit von elektronengetriggerten Photonen und IR-Laser wird mit einem Silizium-Photomultiplier aufgezeichnet und die Verzögerung entsprechend angepasst. Im zweiten Schritt werden Pump-Probe Messungen mit einem Kupfergitter in der Wechselwirkungsebene durchgeführt, wobei die Pulse mit einer Unsicherheit von ∼ 1ps synchronisiert werden. Es wird eine programmierbare verlustfreie transversale Elektronenstrahlformung und sowohl konkave als auch konvexe Elektronenlinsen durch ponderomotorische Streuung im freien Raum demonstriert. Außerdem wird ein Elektronen-Ronchigramm im Pulsmodus aufgenommen, was die Möglichkeit eröffnet, kohärente Experimente mit dem modifizierten Mikroskop durchzuführen. Ausgewählte Anwendungen, die sich aus der Elektronenphasenmodulation mit Licht ergeben können, sind programmierbare Phasenplatten zur Kontrastverstärkung, Erzeugung exotischer Strahlen, Aberrationskorrektur herkömmlicher Elektronenlinsen und vielseitigere Elektronenmikroskope mit Linsen aus Licht.
Abstract
(Englisch)
The precise transverse control of electrons is at the heart of any high-resolution electron microscope where electron lenses and multipole aberration correctors have enabled sub-Angström spatial resolution. This thesis describes a novel way of achieving transverse control over the electrons by interaction with shaped light fields. An experimental setup has been built from scratch and is based on a scanning electron microscope, which has been modified to allow ultra-short laser-triggered electron pulses and operation in transmission mode. In the modified specimen chamber of the scanning electron microscope, the electrons interact in free space with a counter-propagating transversely shaped laser. During the interaction with the laser, the electrons acquire a local phase shift proportional to the laser’s local pulse energy density. Electron displacements are measured with a position-sensitive detector. The transverse profile of the laser beam is shaped by diffractive optical phase masks, which are displayed on a spatial light modulator. A Gerchberg-Saxton algorithm has been modified to calculate the required phase mask, which allows for minimizing heating effects along the beam path and produces speckle-free laser distributions. For the electron-light interaction to take place, temporal and spatial overlap between pulses is established in a two-step process without an energy filter. First, a fast-timing scintillator is placed in the interaction plane. The arrival time of electron-triggered photons and laser is recorded with a silicon photomultiplier, and the delay stage is adjusted accordingly. Second, pump-probe measurements are carried out with copper grid in the interaction plane, synchronizing the pulses with an uncertainty of ∼ 1ps. Programmable lossless transverse electron beam-shaping and both concave and convex electron lensing via ponderomotive scattering in free space is demonstrated. Furthermore, an electron Ronchigram in pulsed mode is recorded, which opens up the possibility of doing coherent experiments with the modified microscope. Selected applications that can arise from the electron phase modulation with light are programmable phase plates for contrast enhancement, generation of exotic beams, aberration correction of traditional electron lenses, and more versatile electron microscopes with lenses made out of light.

Schlagwörter

Schlagwörter
(Deutsch)
Interdisziplinäre Physik adaptive Optik
Schlagwörter
(Englisch)
interdisciplinary physics adaptive optics
Autor*innen
Marius Constantin Chirita Mihaila
Haupttitel (Englisch)
Electron beam shaping with light
Publikationsjahr
2022
Umfangsangabe
vii, 97 Seiten : Illustrationen
Sprache
Englisch
Beurteiler*innen
Peter Hommelhoff ,
Peter Baum
Klassifikationen
33 Physik > 33.05 Experimentalphysik ,
33 Physik > 33.38 Quantenoptik. nichtlineare Optik
AC Nummer
AC16858551
Utheses ID
65458
Studienkennzahl
UA | 796 | 605 | 411 |
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