Method Article
يوصف أسلوب تجريبي لدراسة تطور البلازما في وقت مبكر الناجمة عن الليزر فائقة القصر البقول. باستخدام هذا الأسلوب، ويتم الحصول على صور ذات جودة عالية من البلازما في وقت مبكر مع ارتفاع قرارات الزمانية والمكانية. ويستخدم نموذج ذري رواية متكاملة لمحاكاة وشرح آليات البلازما في وقت مبكر.
يتم توليد البلازما في وقت مبكر بسبب ارتفاع كثافة أشعة الليزر على الهدف، والهدف التأين المواد اللاحقة. دينامياته تلعب دورا هاما في الليزر مادة التفاعل، وخاصة في بيئة الهواء 1-11.
تم القاء القبض عليه في وقت مبكر تطور البلازما من خلال تصوير شعاعي 1-3 مضخة مسبار والتداخل 1،4-7. ومع ذلك، وتقتصر المعلمة الليزر درس الأطر الزمنية وتطبيق النطاقات. على سبيل المثال، والامتحانات مباشرة من المواقع الأمامية البلازما وكثافة عدد الإلكترونات في غضون فترة زمنية تأخير من 100 بيكو ثانية (PS) فيما يتعلق ذروة نبضة ليزر لا تزال قليلة جدا، وخاصة بالنسبة للنبض فائقة القصر لمدة حوالي 100 الفيمتو ثانية (FS) و كثافة منخفضة الطاقة حول W 14 10 / سم 2. البلازما في وقت مبكر ولدت في ظل هذه الظروف فقط وقد تم القبض مؤخرا مع ارتفاع قرارات الزمانية والمكانية 12. إعداد استراتيجية تفصيلية ووسوف يتضح من هذه الإجراءات قياس دقة عالية في هذه الورقة. الأساس المنطقي للقياس هو بصري مضخة مسبار تصوير شعاعي: يتم تقسيم واحد ليزر فائقة القصر نبض لنبض مضخة ونبض التحقيق، في حين يمكن تعديل زمن التأخير بينهما من خلال تغيير مسار شعاع أطوالها. نبض مضخة ablates الهدف ويولد البلازما في وقت مبكر، ونبض التحقيق تنتشر عبر المنطقة البلازما ويكشف عدم التجانس من كثافة عدد الإلكترونات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء الرسوم المتحركة باستخدام نتائج محسوبة من نموذج المحاكاة من المرجع. 12 لتوضيح تشكيل البلازما وتطور مع دقة عالية جدا (0.04 ~ 1 PS).
ويمكن تطبيق المنهج التجريبي على حد سواء، وطريقة محاكاة لمجموعة واسعة من الأطر الزمنية والمعلمات ليزر. ويمكن استخدام هذه الأساليب لفحص البلازما في وقت مبكر تولدت ليس فقط من المعادن، ولكن أيضا من أشباه الموصلات والعوازل.
1. بصري إعداد النظام (الشكل 1)
2. مضخة تحقيق التزامن
3. العينة وتحضير المرحلة
4. الاجتثاث والقياس
5. ممثل النتائج
وتظهر هذه الصور صورة شعاعية يقاس في الشكل. (2) والشكل. 3، لجهة التنسيق قليلا فوق وتحت سطح الهدف، على التوالي. يتم رسم المواقف التوسع الطولي وشعاعي في الشكل. (4) والشكل. 5. التوسعات طولية من هاتين القضيتين في PS 100 الأولى تختلف اختلافا كبيرا، إلا أن توسعاتها طولية في PS 400 التالية وتوسعاتها شعاعي متشابهة. عن الحالة الأولى، والبلازما في وقت مبكر خلال 100 PS لديها بنية توسيع ذات بعد واحد يتكون من طبقات متعددة. للحالة الثانية، في وقت مبكر ررأسما لديها بنية توسيع ثنائية الأبعاد التي لا تتغير كثيرا خلال 100 فرع فلسطين.
يتم استخدام نموذج المحاكاة من 12 إلى التحقيق في آلية تطور البلازما في وقت مبكر. ويعرف صفر الوقت لأن الوقت الذي كان فيه نبضة ليزر الذروة تصل إلى السطح المستهدف. لمحاكاة تطور البلازما في وقت مبكر عمليات توافق بشكل جيد مع النتائج المقاسة لكلا من هاتين الحالتين، كما هو مبين في الشكل. (6) والشكل. 7 على التوالي. ومن المتوقع أيضا تشكيل البلازما في وقت مبكر ضمن PS (1) لاول حالة باستخدام نموذج محاكاة وهو مبين في الشكل. 8. تم العثور على البلازما في وقت مبكر أن يكون لمنطقة انهيار الهواء ومنطقة بلازما النحاس. يحدث لأول مرة انهيار الهواء متعددة الفوتون التأين ومن ثم تليها التأين الانهيار. عن الحالة الثانية، ومع ذلك، فإن النقطة المحورية هي تحت سطح الأرض المستهدفة، ويتم تشكيل أي انهيار جوية منفصلة المنطقة. بدلا من ذلك، والهواء التأين يحدث بالقرب من جيش التحرير الشعبى الصينى النحاسويتسبب جبهة سعد محمد، وذلك بسبب تأثير التأين الى الإلكترونات الحرة طرد من النحاس الهدف.
الشكل 1. تخطيطي لقياس صورة شعاعية مضخة مسبار.
الشكل 2. توسيع البلازما النحاس في بعض الأحيان تأخير المتعاقبة مع مركز تنسيق قليلا فوق السطح. الليزر الطول الموجي: 800 نانومتر؛ مدة النبضة: 100 FS؛ كثافة الطاقة: 4.2 × 10 14 واط / سم 2، الهدف: النحاس.
الشكل 3. توسيع البلازما النحاس في بعض الأحيان تأخير المتعاقبة مع مركز تنسيق قليلا تحت السطح. الليزر الطول الموجي: 800 نانومتر؛ مدة النبضة: 100 FS؛ كثافة الطاقة: 4.2 × 10 14 واط / سم 2، الهدف: النحاس.
الشكل 4. البلازما الطولية ومواقف توسع شعاعي في أوقات التأخير المتعاقبة مع مركز تنسيق قليلا فوق السطح. الليزر الطول الموجي: 800 نانومتر؛ مدة النبضة: 100 FS؛ كثافة الطاقة: 4.2 × 10 14 واط / سم 2، الهدف: النحاس.
الشكل 5. البلازما الطولية ومواقف توسع شعاعي في أوقات التأخير المتعاقبة مع مركز تنسيق قليلا تحت السطح. الليزر الطول الموجي: 800 نانومتر؛ مدة النبضة: 100 FS؛ كثافة الطاقة: 4.2 × 10 14 واط / سم 2، الهدف: النحاس.
الشكل (6). الرسوم المتحركة للتوسع بلازما قياس وحساب التأخير في غضون فترة زمنية من 70 PS مع مركز تنسيق قليلا فوق السطح. الليزر الطول الموجي: 800 نانومتر؛ مدة النبضة: 100 FS؛ كثافة الطاقة: 4.2 × 10 14 واط / سم 2، الهدف: النحاس. انقر هنا لعرض الصور المتحركة .
الشكل 7. الرسوم المتحركة للتوسع بلازما قياس وحساب التأخير في غضون فترة زمنية من 70 PS مع مركز تنسيق قليلا تحت السطح. الليزر الطول الموجي: 800 نانومتر؛ مدة النبضة: 100 FS؛ كثافة الطاقة: 4.2 × 10 14 واط / سم 2، الهدف: النحاس. انقر هنا لعرض الصور المتحركة .
الرقم 8. الرسوم المتحركة للتوسع بلازما قياس وحساب التأخير في غضون فترة زمنية من 1 مز مع مركز تنسيق قليلا فوق السطح. الليزر الطول الموجي: 800 نانومتر؛ مدة النبضة: 100 FS؛ كثافة الطاقة: 4.2 × 10 14 واط / سم 2، الهدف: النحاس اضغط هنا لمشاهدة الرسوم المتحركة </ أ>.
طرق القياس والمحاكاة المعروضة في هذه الورقة تمكين الامتحانات أكثر دقة لديناميات البلازما في وقت مبكر والتوصل إلى فهم أفضل للآليات التأين لكل من الهواء والنحاس. ويتم التقاط عالية الجودة مع الهياكل البلازما قرار الزمنية من 1 PS والقرار المكانية من 1 ميكرون. هذا القياس لديه التكرار مرتفعة جدا. الإجراء الحاسم هو لمحاذاة شعاع بشكل جيد للغاية وإعداد سطح الهدف مع التسطيح عالية، فضلا عن خشونة منخفضة.
ويمكن تطبيق هذا النهج على المواد المستهدفة الأخرى والمعلمات ليزر مختلف. والقيد الوحيد للأسلوب صورة شعاعية مضخة مسبار هو عدد الإلكترونات منخفضة جدا اختلاف كثافة.
الإعلان عن أي تضارب في المصالح.
الكتاب ترغب في امتنانهم للدعم المالي المقدم لهذه الدراسة من قبل مؤسسة العلوم الوطنية (المنح رقم: CMMI-0653578، 0853890، CBET).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
اسم المعدات | شركة | فهرس العدد | |
الليزر | الأطياف، الفيزياء | SPTF-100F-1K-1P | |
ICCD كاميرا | برينستون الآلات | 7467-0028 | |
مرسمة الذبذبات | Rigol | DS1302CA | |
الثنائي الضوئي | نيوبورت | 818-BB30 | |
خطي المرحلة | نيوبورت | 433 | |
مؤشر الطلب | شركة ميتيو تويو | ID-C112E |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved