Method Article
Un metodo sperimentale per esaminare l'evoluzione primi plasma indotto da impulsi laser ultracorti è descritto. Utilizzando questo metodo, immagini di alta qualità di plasma primi si ottengono con alte risoluzioni spaziali e temporali. Un romanzo modello integrato atomistico viene utilizzato per simulare e spiegare i meccanismi di plasma precoce.
Plasma precoce è generato a causa di radiazione laser ad alta intensità di target e la conseguente ionizzazione materiale bersaglio. Le dinamiche gioca un ruolo significativo nella laser-materiale interazione, soprattutto in ambiente di aria 1-11.
L'evoluzione plasma precoce è stata catturata attraverso la pompa-sonda shadowgraphy 1-3 e interferometria 1,4-7. Tuttavia, i tempi studiato ed applicato intervalli di parametri laser sono limitati. Ad esempio, esami diretti di posizioni frontali plasma e densità numero di elettroni entro un tempo di ritardo di 100 picosecondi (ps) rispetto al picco dell'impulso laser sono ancora poche, soprattutto per l'impulso ultracorto di durata circa 100 femtosecondi (fs) e una densità di potenza a bassa circa 10 14 W / cm 2. All'inizio plasma generato in queste condizioni è stato catturato solo di recente con alte risoluzioni spaziali e temporali 12. La strategia di configurazione dettagliata eprocedure di questa misurazione di alta precisione saranno illustrate in questo documento. La logica della misurazione è ottico pompa-probe shadowgraphy: un laser ad impulsi ultracorti è diviso in un impulso di pompa e un impulso di sonda, mentre il tempo di ritardo tra loro può essere regolata cambiando la loro lunghezza percorso di fascio. L'impulso di pompa ablazione il bersaglio e genera il plasma precoce, e l'impulso di sonda si propaga attraverso la regione di plasma e rileva la non uniformità della densità numero di elettroni. Inoltre, animazioni vengono generati utilizzando i risultati calcolati dal modello di simulazione di rif. 12 per illustrare la formazione di plasma ed evoluzione con una risoluzione molto elevata (0,04 ~ 1 ps).
Sia il metodo sperimentale e il metodo di simulazione può essere applicato ad un'ampia gamma di tempi e parametri del laser. Questi metodi possono essere utilizzati per esaminare il plasma generato precoce non solo da metalli, ma anche da semiconduttori e isolanti.
1. Configurazione del sistema ottico (Fig. 1)
2. Pump-probe sincronizzazione
3. Preparazione del campione e stage
4. Ablazione e di misura
5. Risultati rappresentativi
Le immagini shadowgraph misurati sono mostrati in fig. 2 e Fig. 3, per il punto focale leggermente sopra e sotto la superficie del bersaglio, rispettivamente. Le posizioni di espansione radiale e longitudinali sono riportati in Fig. 4 e Fig. 5. Le espansioni longitudinali di questi due casi i primi 100 ps sono significativamente differenti, tuttavia, le espansioni longitudinali nella seguente 400 ps e le espansioni radiali sono simili. Per il primo caso, il plasma primo raggio di 100 ps ha una struttura tridimensionale espansione costituiti da più strati. Per il secondo caso, il primo plAsma ha una struttura bidimensionale di espansione che non cambia molto nel raggio di 100 ps.
Il modello di simulazione 12 è utilizzato per studiare il meccanismo dell'evoluzione plasma precoce. Tempo zero è definito come il tempo in cui il laser ad impulsi di picco raggiunge la superficie bersaglio. I primi simulati processi di evoluzione plasma accordo con i risultati misurati per entrambi questi due casi, come mostrato in fig. 6 e Fig. 7, rispettivamente. La formazione del plasma primo raggio di 1 ps è anche previsto per il primo caso utilizzando il modello di simulazione e di fig. 8. Il plasma iniziale si trova ad avere una regione scomposizione aria e una regione di plasma Cu. La composizione dell'aria viene prima causata da multi-photon ionizzazione e poi seguita da ionizzazione valanga. Per il secondo caso, invece, il punto focale si trova sotto la superficie bersaglio e non separato regione disaggregazione aria viene formata. Invece, ionizzazione dell'aria avviene in prossimità del PLA Cufronte SMA ed è causata da ionizzazione per impatto a causa degli elettroni liberi espulsi dal bersaglio Cu.
Figura 1. Schematica della pompa-sonda di misurazione shadowgraph.
Figura 2. Cu espansione plasma in tempi successivi di ritardo con il punto focale leggermente sopra la superficie. Lunghezza d'onda: 800 nm, durata dell'impulso: 100 fs; densità di potenza: 4,2 × 10 14 W / cm 2; target: Cu.
Figura 3. Cu espansione plasma in tempi successivi di ritardo con il punto focale leggermente sotto la superficie. Lunghezza d'onda: 800 nm, durata dell'impulso: 100 fs; densità di potenza: 4,2 × 10 14 W / cm 2; target: Cu.
Figura 4. Plasma longitudinali e posizioni espansione radiale in tempi di ritardo successivi con il punto focale leggermente sopra la superficie. Lunghezza d'onda: 800 nm, durata dell'impulso: 100 fs; densità di potenza: 4,2 × 10 14 W / cm 2; target: Cu.
Figura 5. Plasma longitudinali e posizioni espansione radiale in tempi successivi di ritardo con il punto focale leggermente sotto la superficie. Lunghezza d'onda: 800 nm, durata dell'impulso: 100 fs; densità di potenza: 4,2 × 10 14 W / cm 2; target: Cu.
Figura 6. Animazione di espansione plasma misurato e calcolato in un tempo di ritardo di 70 ps con il punto focale leggermente sopra la superficie. Lunghezza d'onda: 800 nm, durata dell'impulso: 100 fs; densità di potenza: 4,2 × 10 14 W / cm 2; target: Cu. Clicca qui per visualizzare l'animazione .
Figura 7. Animazione di espansione plasma misurato e calcolato in un tempo di ritardo di 70 ps con il punto focale leggermente sotto la superficie. Lunghezza d'onda: 800 nm, durata dell'impulso: 100 fs; densità di potenza: 4,2 × 10 14 W / cm 2; target: Cu. Clicca qui per visualizzare l'animazione .
Figura 8. Animazione di espansione plasma misurato e calcolato in un tempo di ritardo di 1 ps con il punto focale leggermente sopra la superficie. Lunghezza d'onda: 800 nm, durata dell'impulso: 100 fs; densità di potenza: 4,2 × 10 14 W / cm 2; target:. Cu Clicca qui per visualizzare l'animazione </ A>.
I metodi di misurazione e simulazione presentati in questo documento consentono esami più accurati delle dinamiche plasmatici iniziali e una migliore comprensione dei meccanismi di ionizzazione sia per aria e Cu. Strutture di plasma di alta qualità, vengono catturate con una risoluzione temporale di 1 ps e una risoluzione spaziale di 1 um. Questa misura ha una elevata ripetibilità troppo. La procedura è critico per allineare il raggio molto bene e preparare una superficie bersaglio con una elevata planarità e una bassa rugosità.
Questo approccio può essere applicato a materiali bersaglio e altri parametri laser diversi. L'unica limitazione della pompa-sonda metodo shadowgraph è un numero troppo basso di variazione della densità di elettroni.
Non ci sono conflitti di interesse dichiarati.
Gli autori desiderano ringraziare con gratitudine il sostegno finanziario previsto per questo studio dalla National Science Foundation (Grant No: CMMI-0653578, cbet-0853890).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nome dell'apparecchiatura | Azienda | Numero di catalogo | |
Laser | Spectra-Physics | SPTF-100F-1K-1P | |
ICCD fotocamera | Princeton Instruments | 7467-0028 | |
Oscilloscopio | Rigol | DS1302CA | |
Fotodiodo | Newport | 818-BB30 | |
Fase lineare | Newport | 433 | |
Comparatore | Mitutoyo | ID-C112E |
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