Научные применения
Сверхбыстрая спектроскопия
Переходное поглощение, временно-разрешённая флуоресценция, фемтосекундное стимулированное рамановское рассеяние, переходные решётки, генерация суммарной частоты, TR-ARPES, двумерная электронная и инфракрасная спектроскопия, импульсный фотолиз и Z-scan.
Методы

Научные применения
Спектроскопия переходного поглощения
Эксперимент по переходному поглощению позволяет количественно охарактеризовать временную зависимость поглощения в оптически возбуждённых образцах.

Научные применения
Временно-разрешённая спектроскопия флуоресценции
Апконверсия флуоресценции, TCSPC и измерение фосфоресценции позволяют исследовать динамику флуоресценции в разных временных диапазонах.

Научные применения
Фемтосекундная спектроскопия стимулированного рамановского рассеяния
Временно-разрешённый спектроскопический метод для наблюдения изменений колебательной структуры оптически возбуждённых молекулярных систем.

Научные применения
Спектроскопия переходных решёток
Лазерно-индуцированная спектроскопия переходных решёток — метод типа «накачка — зондирование», в котором для возбуждения среды вместо одного пучка используется интерференция лазерных пучков.

Научные применения
Спектроскопия генерации суммарной частоты
Спектроскопия генерации суммарной частоты применяется для исследования колебательных свойств поверхностей и межфазных границ с чувствительностью на уровне одного монослоя.

Научные применения
Фотоэмиссионная спектроскопия с временным и угловым разрешением
TR-ARPES расширяет возможности традиционной ARPES и дополняет её за счёт фемтосекундного временного разрешения.

Научные применения
Двумерная электронная спектроскопия
Метод сверхбыстрой лазерной спектроскопии для исследования электронных состояний в конденсированных средах.

Научные применения
Двумерная инфракрасная спектроскопия
Метод нелинейной инфракрасной спектроскопии для исследования колебательных мод в конденсированных средах.

Научные применения
Импульсный фотолиз
Принцип импульсного фотолиза аналогичен эксперименту по фемтосекундному переходному поглощению, но диапазон задержек составляет от наносекунд до микросекунд.

Научные применения
Метод Z-scan
Экспериментальный метод Z-scan применяется для измерения нелинейного показателя преломления и коэффициента нелинейного поглощения оптических материалов.
Оборудование

Источники сверхкоротких импульсов
HARPIA-TA
Система спектроскопии переходного поглощения

Источники сверхкоротких импульсов
HARPIA-LIGHT
Компактный спектрометр переходного поглощения

Источники сверхкоротких импульсов
HARPIA-TG
Спектрометр переходных решёток

Источники сверхкоротких импульсов
ORPHEUS
Оптический параметрический усилитель

Источники сверхкоротких импульсов
PHAROS
Фемтосекундный лазер миллиджоульного класса