研究目的
研究通过双色飞秒脉冲在空气中产生光学击穿时太赫兹辐射功率的可控性,其中利用另一种气体(氩气、二氧化碳)的射流对局部区域进行改性。
研究成果
该研究表明,通过向等离子体形成区域定向喷射气体射流,可以调节激光等离子体中产生的太赫兹辐射功率。与二氧化碳相比,使用氩气射流时调制效果更为显著,这表明该方法在表征等离子体通道沿线的局部产生效率方面具有潜在应用价值。
研究不足
使用气体射流对太赫兹辐射功率的调制相对较?。ㄔ嘉笃泄β实?0%)。气体射流对等离子体通道稳定性和太赫兹辐射产生效率的影响需要进一步优化。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于钛宝石的激光系统产生双色飞秒激光脉冲,通过聚焦在空气中形成等离子体通道。将氩气或二氧化碳气体射流导入等离子体形成区域以调控太赫兹辐射功率。
2:样本选择与数据来源:
实验通过在空气中聚焦激光脉冲并向等离子体通道引入氩气或二氧化碳气体射流进行。
3:实验设备与材料清单:
钛宝石激光系统、用于二次谐波产生的BBO晶体、相位板、抛物面镜、特氟龙透镜、高莱盒探测器、同步检测器。
4:实验流程与操作步骤:
聚焦双色脉冲形成等离子体通道,并垂直于通道方向导入气体射流。通过改变气体射流沿等离子体通道的位置测量太赫兹辐射功率。
5:数据分析方法:
使用同步检测器测量太赫兹辐射功率,并分析功率随气体射流位置的变化关系。
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synchronous detector
SR830
Stanford research systems
Measuring the terahertz radiation power.
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titanium–sapphire-based laser system
Optical pumping source for generating two-color femtosecond laser pulses.
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BBO crystal
Second harmonic generation crystal for obtaining the two-color pulse.
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phase plate
To make polarizations of two-color pulse components codirected.
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parabolic mirror
Focusing the two-color pulse to create a plasma channel.
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teflon lenses
Collecting terahertz radiation onto the Golay cell input.
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Golay cell
GC-1P
Tydex
Detecting terahertz radiation.
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