Method Article
实验方法来研究早期的超短激光脉冲诱导的等离子体演化描述。使用这种方法,早期血浆中的高品质的图像,得到高时空分辨率。一种新型的集成原子模型被用来模拟和解释早期血浆机制。
由于目标的高强度激光照射和随后的目标物质电离产生早期血浆。在激光材料相互作用及其动力学1显着的作用,尤其是在空气环境1-11。
早期血浆进化已被抓获,通过泵式的探头shadowgraphy 1-3 1,4-7干涉。然而,研究的时间框架和应用的激光参数范围是有限的。例如,血浆前的位置和电子数密度与激光脉冲的峰值延迟时间为100皮秒(ps)内直接考试仍然很少,尤其是持续时间超短脉冲约100飞秒(fs)的,周围10〜14瓦/厘米2的功率密度低。在这些条件下产生的早期血浆最近被抓获,高时空分辨率12。详细的设置策略和本文将说明这种高精度测量程序。测量的基本原理是眼镜的泵探针shadowgraphy的:一个超短激光脉冲被分裂泵脉冲和探测脉冲,而它们之间的延迟时间可以调整,通过改变其光束路径长度。泵脉冲烧蚀的目标,并生成早期血浆和探测脉冲传播通过血浆地区和检测电子数密度非均匀性。此外,动画生成号的仿真模型的计算结果。12,说明等离子体的形成和演化具有非常高的分辨率(0.04〜1个PS)。
实验方法和模拟方法可应用于广泛的时限和激光参数。这些方法可以用来研究早期血浆产生的不仅是金属,但也从半导体和绝缘体。
1。光学系统的安装(图1)
2。泵探针同步
3。采样和阶段作准备
4。消融和测量
5。代表结果
如图测量的阴影图像。 2和图。 3,略高于低于目标表面的中心点,分别。纵向和径向膨胀位置图绘制。 4和图。 5。在第100 PS这两种情况下的纵向扩展有显着不同;然而,在下面的400 PS和径向扩展其纵向扩展是相似的。对于第一种情况下,早在100 ps的等离子体具有一维扩展结构,由多个层组成。对于第二种情况,早期的PL阿斯玛有一个两维的扩展结构,这并不能改变在100 ps的非常。
12的仿真模型,用于调查的早期血浆演化机制。被定义为时间零点时,激光脉冲的峰值达到目标表面。模拟早期的等离子演化过程以及与这两种情况下的测量结果一致, 如图所示。 6和图。 7,分别为。首次采用仿真模型的情况下形成的早期血浆内1个PS还预测图。 8。早期的血浆被发现有一个空气击穿区域和Cu等离子体区域。第一所造成的空气击穿多光子电离,雪崩电离。然而,对于第二种情况,重点是以下目标表面,并没有单独的空气击穿区域形成。相反,发生空气电离附近的铜解放军SMA前,并造成影响电离由于喷出的自由电子从铜的目标。
图1。泵探针阴影测量示意图。
图2。铜在连续的延迟时间与等离子体膨胀略高于表面的焦点。激光波长:800纳米,脉冲宽度为100 fs;功率密度:4.2×10 14瓦/厘米2;目标:铜。
图3。铜在连续的延迟时间与联络点,略低于表面的等离子体膨胀。激光波长:800纳米,脉冲宽度为100 fs;功率密度:4.2×10 14瓦/厘米2;目标:铜。
图4。等离子纵向和径向膨胀略高于表面的焦点位置在连续的延迟时间。激光波长:800纳米,脉冲宽度为100 fs;功率密度:4.2×10 14瓦/厘米2;目标:铜。
图5。血浆纵向和径向膨胀职位,在连续的延迟时间与联络点,略低于表面。激光波长:800纳米,脉冲宽度为100 fs;功率密度:4.2×10 14瓦/厘米2;目标:铜。
图6。动画的测量和计算了70 ps的延迟时间内的血浆扩张略高于表面的焦点。激光波长:800纳米,脉冲宽度100 fs的功率密度:4.2×10 14 瓦/平方厘米 ;目标:铜。 点击这里查看动画 。
图7。动画的测量和计算了70 ps的延迟时间内血浆扩张略低于表面的焦点。激光波长:800纳米,脉冲宽度为100 fs;功率密度:4.2×10 14瓦/厘米2;目标:铜。 点击这里查看动画 。
图8。动画的测量和计算的延迟时间在1个PS血浆扩大略高于表面的焦点。激光波长:800纳米,脉冲宽度为100 fs;功率密度:4.2×10 14瓦/厘米2;目标:铜点击这里查看动画</ A>。
本文提出的测量和模拟方法可以更准确的检查早期等离子体动力学和更好地了解空气和铜的电离机制。高品质的等离子体结构捕获了1个PS和1微米的空间分辨率,时间分辨率。这种测量方法具有较高的重复性。关键步骤是对准光束非常好,准备与高平整度以及低粗糙度目标表面。
这种方法可以应用到其他目标的材料和各种激光参数。泵探针阴影方法唯一的限制是一个过低的电子数密度的变化。
没有利益冲突的声明。
作者希望感谢这项研究由国家自然科学基金(批准号:CMMI-0653578,CBET-0853890),提供金融支持。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
设备名称 | 公司 | 目录编号 | |
激光 | 光谱物理 | SPTF-100F-1K-1P | |
ICCD相机 | 普林斯顿仪器 | 7467-0028 | |
示波器 | RIGOL | DS1302CA | |
光电二极管 | 纽波特 | 818-BB30 | |
线性阶段 | 纽波特 | 433 | |
百分表 | 三丰 | ID-C112E |
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