Method Article
Une méthode expérimentale pour étudier l'évolution du plasma début induite par lasers engendrent des impulsions est décrite. En utilisant cette méthode, des images de haute qualité de plasma au début sont obtenus avec de hautes résolutions spatiales et temporelles. Un roman modèle intégré atomistique est utilisé pour simuler et d'expliquer les mécanismes de plasma au début.
Plasmatique précoce est généré grâce à l'irradiation laser de haute intensité de la cible et l'ionisation cible suivante matériau. Sa dynamique joue un rôle important dans l'interaction laser-matière, en particulier dans l'environnement de l'air 1-11.
L'évolution du plasma précoce a été repris par pompe-sonde ombroscopie 1-3 et interférométrie 1,4-7. Cependant, les plages étudiées délais et appliquées paramètres laser sont limités. Par exemple, examens directs de logements avant et la densité du plasma d'électrons dans un temps de retard de 100 picosecondes (ps) par rapport à la crête d'impulsion laser sont encore très peu, en particulier pour l'impulsion ultracourte d'une durée d'environ 100 femtosecondes (fs) et une faible densité de puissance d'environ 10 14 W / cm 2. Au début du plasma généré dans ces conditions n'a été capturé récemment avec de hautes résolutions spatiales et temporelles 12. La stratégie d'installation détaillé etprocédures de cette mesure de haute précision sera illustrée dans le présent document. La justification de la mesure est optique pompe-sonde ombroscopie: un ultra-laser à impulsions est divisée à une impulsion de pompe et d'une impulsion sonde, alors que le temps de retard entre eux peut être ajustée en changeant leurs longueurs du trajet du faisceau. L'impulsion de pompe ablate la cible et génère le plasma début, et l'impulsion de sonde se propage à travers la région de plasma et détecte la non-uniformité de la densité nombre d'électrons. En outre, des animations sont générées en utilisant les résultats calculés à partir du modèle de simulation de la Réf. De 12 à illustrer la formation de plasma et de l'évolution avec une très haute résolution (0,04 ~ 1 ps).
Tant la méthode expérimentale et la méthode de simulation peut être appliquée à un large éventail de délais et paramètres du laser. Ces méthodes peuvent être utilisées pour examiner le plasma généré au début non seulement à partir de métaux, mais aussi de semi-conducteurs et des isolants.
1. De configuration du système optique (Fig. 1)
2. Pompe-sonde de synchronisation
3. Des échantillons et de préparation du stade
4. Ablation et évaluation
5. Les résultats représentatifs
Les images sont mesurées ont montré dans la figure. 2 et Fig. 3, pour le point focal légèrement au-dessus et au-dessous de la surface de la cible, respectivement. Les positions d'extension longitudinale et radiale sont tracées dans la Fig. 4 et Fig. 5. Les dilatations longitudinales de ces deux cas dans la première tranche de 100 ps sont significativement différentes, mais leurs dilatations longitudinales dans les domaines suivants 400 ps et leurs expansions radiales sont similaires. Pour le premier cas, le plasma au début à moins de 100 ps a une structure d'expansion unidimensionnelle constituées de plusieurs couches. Pour le second cas, au début des années plasma a une structure d'expansion à deux dimensions qui ne change pas beaucoup à moins de 100 ps.
Le modèle 12 de simulation est utilisée pour étudier le mécanisme de l'évolution du plasma au début. Temps zéro est défini comme le moment où l'impulsion laser atteint la surface de crête cible. Les simulations de début des processus d'évolution du plasma sont en bon accord avec les résultats mesurés pour chacun de ces deux cas, comme indiqué dans la Fig. 6 et Fig. 7, respectivement. La formation du plasma précoce au sein de 1 ps est également prévue pour le premier cas en utilisant le modèle de simulation et montré dans la figure. 8. Le plasma se trouve au début d'avoir une région ventilation de l'air et une région de plasma Cu. La ventilation de l'air est d'abord causée par ionisation multi-photons, puis suivie par ionisation d'avalanche. Pour le second cas, cependant, le point focal est en dessous de la surface de la cible et aucune région d'air séparé ventilation est formé. Au lieu de cela, ionisation de l'air se produit à proximité de la pla CuSMA avant et est provoquée par l'ionisation par impact en raison des électrons libres éjectées de la cible de Cu.
Figure 1. Schéma de la mesure ombroscopie pompe-sonde.
Figure 2. Cu plasmatique d'expansion au temps de retard successifs avec le point focal légèrement au-dessus de la surface. Longueur d'onde laser: 800 nm; durée d'impulsion: 100 fs; densité de puissance: 4,2 × 10 14 W / cm 2; cible: Cu.
Figure 3. Cu plasmatique d'expansion au temps de retard successifs avec le point focal légèrement en dessous de la surface. Longueur d'onde laser: 800 nm; durée d'impulsion: 100 fs; densité de puissance: 4,2 × 10 14 W / cm 2; cible: Cu.
Figure 4. Plasma longitudinale et les positions d'expansion radiale à temps de retard successifs avec le point focal légèrement au-dessus de la surface. Longueur d'onde laser: 800 nm; durée d'impulsion: 100 fs; densité de puissance: 4,2 × 10 14 W / cm 2; cible: Cu.
Figure 5. Plasma longitudinale et les positions d'expansion radiale au temps de retard successifs avec le point focal légèrement en dessous de la surface. Longueur d'onde laser: 800 nm; durée d'impulsion: 100 fs; densité de puissance: 4,2 × 10 14 W / cm 2; cible: Cu.
Figure 6. Animation de l'expansion du plasma mesurées et calculées dans un délai de 70 ps avec le point focal légèrement au-dessus de la surface. Densité de puissance; 100 fs:: 4,2 × 10 14;: Longueur d'onde laser 800 nm durée d'impulsion W / cm 2; cible: Cu. Cliquez ici pour voir l'animation .
Figure 7. Animation de l'expansion du plasma mesurées et calculées dans un délai de 70 ps avec le point focal légèrement en dessous de la surface. Longueur d'onde laser: 800 nm; durée d'impulsion: 100 fs; densité de puissance: 4,2 × 10 14 W / cm 2; cible: Cu. Cliquez ici pour voir l'animation .
Figure 8. Animation de l'expansion du plasma mesurées et calculées dans un délai de 1 ps avec le point focal légèrement au-dessus de la surface. Longueur d'onde laser: 800 nm; durée d'impulsion: 100 fs; densité de puissance: 4,2 × 10 14 W / cm 2; cible:. Cu Cliquez ici pour voir l'animation </ A>.
Les méthodes de mesure et de simulation présentés dans le présent document permettra des examens plus précis de la dynamique du plasma début et une meilleure compréhension des mécanismes d'ionisation pour l'air et Cu. Hautes structures plasma de qualité sont capturées avec une résolution temporelle de 1 ps et une résolution spatiale de 1 um. Cette mesure a une répétabilité élevée trop. La procédure est critique pour aligner le faisceau très bien et préparer une surface cible avec une planéité de haute ainsi qu'un faible rugosité.
Cette approche peut être appliquée à des matériaux cibles et d'autres paramètres du laser différentes. La seule limitation de la méthode ombroscopie pompe-sonde est une variation trop faible nombre d'électrons de densité.
Pas de conflits d'intérêt déclarés.
Les auteurs souhaitent exprimer leur gratitude envers le soutien financier fourni pour cette étude par la National Science Foundation (Grant n °: CMMI-0653578, 0853890-CBET).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nom de l'équipement | Entreprise | Numéro de catalogue | |
Laser | Spectra-Physics | SPTF-100F-1K-1P | |
Caméra ICCD | Princeton Instruments | 7467-0028 | |
Oscilloscope | Rigol | DS1302CA | |
Photodiode | Newport | 818-BB30 | |
Étape linéaire | Newport | 433 | |
Comparateur | Mitutoyo | ID-C112E |
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