研究目的
研究气体中的飞秒级瞬态动力学,并展示关于分子和原子气体中瞬态等离子体动力学的新发现。
研究成果
这种新颖的泵浦-探测方法能以前所未有的分辨率研究超快等离子体动力学过程,揭示出太赫兹增强起始点的强度依赖性偏移以及信号极小值后随之增强的现象。这为早期等离子体演化提供了新见解,并通过调整实验参数为后续研究开辟了途径。
研究不足
该研究的局限性在于实验设置的参数,例如焦距组合和丝状物的交叉角度,并且需要通过添加脉冲整形器进一步研究弗里曼共振或克拉默斯-海涅伯格态。
1:实验设计与方法选择:
该方法基于泵浦-探测技术,利用成丝效应在气体中产生三次谐波信号。
2:样本选择与数据来源:
以分子和原子气体作为样本。
3:实验设备与材料清单:
将35飞秒放大光束分成两路成丝臂,一路聚焦至可充入气体的真空腔室,另一路送至反射镜进行时间延迟扫描。使用半波片和偏振片进行强度扫描。三次谐波信号被导入光谱仪。
4:实验流程与操作步骤:
记录三次谐波信号随延迟时间的变化,测量过程全自动运行。
5:数据分析方法:
每个延迟步长均记录完整的三次谐波光谱,步长最小可达0.7飞秒。
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spectrometer
Records the spectrum of the TH signal as a function of delay.
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half-wave plate
Used for intensity scans in the experimental setup.
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polarizer
Used for intensity scans in the experimental setup.
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retroreflector
Used for temporal delay scans in the experimental setup.
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