Method Article
Экспериментального метода для изучения ранней эволюции плазмы индуцированных сверхкоротких лазерных импульсов описывается. Используя этот метод, высокое качество изображения раннего плазмы, полученные с высоким временным и пространственным разрешением. Новый интегрированный атомистического модель используется для моделирования и объяснить механизмы раннего плазмы.
Рано плазма создается благодаря высокой интенсивности лазерного облучения мишени и последующей ионизации вещества мишени. Его динамика играет важную роль в лазерной материального взаимодействия, особенно в среде воздуха 1-11.
Раннее развитие плазмы был захвачен через пробного shadowgraphy 1-3 и 1,4-7 интерферометрии. Тем не менее, изучали сроки и применять лазерный диапазоны параметров ограничены. Например, прямой осмотр места фронта плазмы и концентрации электронов в число время задержки 100 пикосекундной (ПС) по отношению к лазерному импульсу пик по-прежнему очень мало, особенно для сверхкороткого импульса длительностью около 100 фемтосекунд (фс) и низкой плотностью мощности около 10 14 Вт / см 2. Рано плазмы, генерируемой в этих условиях лишь недавно были захвачены с высоким временным и пространственным разрешением 12. Детальная стратегия установки иПроцедуры этой высокой точности измерений будет показано в этой статье. Обоснование измерения оптических пробного shadowgraphy: один сверхкороткого лазерного импульса делится на импульса накачки и пробного импульса, а время задержки между ними можно регулировать путем изменения их длины луча. Импульса накачки ablates цели и создает начале плазмы и пробного импульса проходит через область плазмы и определяет неравномерность плотности электронов. Кроме того, анимации, с использованием результатов расчета с имитационной модели работы. 12 иллюстрируют плазменное образование и эволюцию с очень высоким разрешением (0,04 ~ 1 пс).
И экспериментальный метод и метод моделирования могут быть применены к широкому спектру сроков и параметров лазера. Эти методы могут быть использованы для изучения ранних плазмы, создаваемой не только металлов, но и от полупроводников и диэлектриков.
1. Оптическая система установки (рис. 1)
2. Насос-зонд Синхронизация
3. Примеры и этап подготовки
4. Абляция и измерения
5. Представитель Результаты
Измеренные изображения теневого показаны на рис. 2 и рис. 3, для координационного центра немного выше и ниже поверхности мишени, соответственно. Продольном и радиальном расширении позиций приведены на рис. 4 и рис. 5. Продольного расширения этих двух случаях в первые 100 пс существенно отличаются, однако их продольного расширения в следующем 400 пс и их радиальных расширений схожи. В первом случае, в начале плазмы в течение 100 пс имеет одномерное расширение структуры, состоящей из нескольких слоев. Во втором случае, в начале пласма имеет двумерную структуру расширение, которое не изменяется очень в течение 100 пс.
Имитационная модель 12 используется для исследования механизма ранней эволюции плазмы. Время нуля определяется как время, когда лазерный импульс пик достигает поверхности мишени. Моделирование ранних процессов эволюции плазмы, хорошо согласуются с результатами измерений для этих двух случаев, как показано на рис. 6 и рис. 7, соответственно. Формирование начале плазмы в 1 пс также предсказал, для первого случая использования имитационной модели и показано на рис. 8. В начале плазме установлено, что область пробоя воздуха и Cu области плазмы. Пробоя воздуха в первую очередь, вызванным многофотонной ионизации и последующей лавинной ионизации. Во втором случае, однако, фокус находится ниже поверхности мишени и не отдельного региона пробоя воздуха образуется. Вместо этого, ионизация воздуха происходит вблизи Cu плаперед SMA и вызвано ударной ионизации за счет свободных электронов, выбрасываемых из Cu цели.
Рисунок 1. Схема пробного теневого измерения.
Рисунок 2. Cu расширения плазмы в последовательные время задержки с центром немного выше поверхности. Длина волны лазера: 800 нм, длительность импульса 100 фс, плотность мощности: 4,2 × 10 14 Вт / см 2; цель: Cu.
Рисунок 3. Cu расширения плазмы в последовательные время задержки с координатором чуть ниже поверхности. Длина волны лазера: 800 нм, длительность импульса 100 фс, плотность мощности: 4,2 × 10 14 Вт / см 2; цель: Cu.
Рисунок 4. Плазменные продольном и радиальном расширении позиций на последующих задержек по времени с центром немного выше поверхности. Длина волны лазера: 800 нм, длительность импульса 100 фс, плотность мощности: 4,2 × 10 14 Вт / см 2; цель: Cu.
Рисунок 5. Плазменный продольном и радиальном расширении позиций на последующих времен задержки с координатором чуть ниже поверхности. Длина волны лазера: 800 нм, длительность импульса 100 фс, плотность мощности: 4,2 × 10 14 Вт / см 2; цель: Cu.
Рисунок 6. Анимация измеренных и вычисленных расширения плазмы в течение времени задержки до 70 пс с центром немного выше поверхности. Длина волны лазера: 800 нм, длительность импульса 100 фс, плотность мощности: 4,2 × 10 14 Вт / см 2; цель: Cu. Щелкните здесь для просмотра анимации .
Рисунок 7. Анимация измеренных и вычисленных расширения плазмы в течение времени задержки до 70 пс с координатором чуть ниже поверхности. Длина волны лазера: 800 нм, длительность импульса 100 фс, плотность мощности: 4,2 × 10 14 Вт / см 2; цель: Cu. Щелкните здесь для просмотра анимации .
Рисунок 8. Анимация измеренных и вычисленных расширения плазмы в течение времени задержки 1 пс с центром немного выше поверхности. Длина волны лазера: 800 нм, длительность импульса 100 фс, плотность мощности: 4,2 × 10 14 Вт / см 2; цель. Cu Щелкните здесь для просмотра анимации </>.
Измерение и методы моделирования, представленные в данной работе позволяет более точные обследования начале динамики плазмы и лучшего понимания механизмов ионизации воздуха и меди. Высокое качество плазменных структур будут захвачены с временным разрешением 1 пс и пространственным разрешением 1 мкм. Этот показатель имеет высокую повторяемость тоже. Критическая процедура согласования пучка очень хорошо, и подготовить целевую поверхность с высокой плоскостности, а также низкой шероховатостью.
Этот подход может быть применен к другим материалам цели и различных параметров лазера. Единственное ограничение пробного теневой метод является слишком низкой электронной плотности вариации.
Нет конфликта интересов объявлены.
Авторы выражают глубокую признательность за финансовую поддержку данного исследования Национального научного фонда (грант №: CMMI-0653578, CBET-0853890).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Наименование оборудования | Компания | Номер по каталогу | |
Лазер | Spectra-Physics | SPTF-100F-1К-1P | |
ICCD камеры | Princeton Instruments | 7467-0028 | |
Осциллограф | Rigol | DS1302CA | |
Фотодиод | Ньюпорт | 818-BB30 | |
Линейная стадия | Ньюпорт | 433 | |
Индикатор с круговой шкалой | Mitutoyo | ID-C112E |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены