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激光诱导等离子体分裂动力学

DOI:10.1016/j.optlaseng.2019.105832 期刊:Optics and Lasers in Engineering 出版年份:2020 更新时间:2025-09-12 10:27:22
摘要: 通过时空等离子体成像与光谱技术研究了激光诱导等离子体羽流的裂解动力学。实验在宽压力范围(10?2–10? Pa)和不同激光脉冲能量(5–40 mJ)条件下对铜靶材进行等离子体激发,观察到羽流分裂为快慢两个组分??占浞直娴牡壤胱犹逋枷裼牍馄追治霰砻鳎核孀攀奔渫埔疲盍练淝岽勇僮榉窒蚩焖僮榉智ㄒ?。其中发射波长在315-335 nm和485-504 nm的铜原子与离子属于快速组分,而发射波长在315-335 nm和505-525 nm的铜原子则属于慢速组分。研究提出电荷分离场理论来解释原子与离子分别向慢速和快速组分的分离现象。该成果对激光诱导击穿光谱、脉冲激光沉积及纳米尺度合成具有重要参考价值。
作者: Huan Yuan,Ardian B. Gojani,Igor B. Gornushkin,Xiaohua Wang,Dingxin Liu,Mingzhe Rong
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研究概述 实验方案 设备清单

通过时空等离子体成像与光谱技术研究激光诱导等离子体羽流分裂的动力学过程。

研究表明,在降低的环境压力下,激光诱导等离子体羽流会分裂为快速和慢速两个组分,且最亮的发射区域随时间推移从慢速组分转移至快速组分。研究提出电荷分离场来解释这一现象。该发现对激光诱导击穿光谱、脉冲激光沉积和纳米尺度合成等应用具有重要意义。

该研究仅限于铜靶材及特定的压力与激光能量范围。等离子体羽流分裂的机制较为复杂且尚未有定论,表明存在进一步研究的潜在领域。

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