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用于光谱便携式系统的大面积碳化硅紫外光电二极管
摘要: 本工作对大面积碳化硅基紫外传感器进行了全面表征,该传感器适用于气体或液体的户外光谱应用。所提出的碳化硅肖特基器件在15V偏压下暗电流密度为0.12 nA/cm2,在300nm波长处响应度达0.12 A/W,具有最佳可见光盲特性及约190 ns的开关时间。针对户外应用至关重要的温度影响效应,我们还在-20°C至90°C范围内进行了测试。
关键词: 光学传感器,大面积紫外光电探测器,肖特基二极管,碳化硅探测器
更新于2025-09-23 15:22:29
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利用碳化硅肖特基二极管表征激光产生的纳秒等离子体脉冲
摘要: 采用飞行时间配置连接的碳化硅探测器对纳秒激光脉冲产生的非平衡等离子体进行表征,用于测量等离子体发射的辐射。以10^10 W/cm2强度和200 mJ脉冲能量对不同金属靶材进行脉冲激光辐照。该碳化硅探测器可检测紫外辐射、软X射线、电子及离子。所获等离子体温度量级为数十至数百电子伏特(取决于被辐照靶材的原子序数),离子加速量级为每个电荷态100电子伏特。
关键词: 碳化硅飞行时间探测器,碳化硅探测器,激光等离子体,光峰
更新于2025-09-23 15:19:57
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飞秒激光在不同条件下产生的铝等离子体中的离子加速
摘要: 通过在真空中用强度约为10^18 W/cm2的飞秒激光照射铝箔,获得了非平衡等离子体。利用靶背鞘层加速机制,使质子和其他轻离子沿前向加速。采用飞行时间技术,通过放置在已知距离和角度的碳化硅探测器测量离子动能。在不同激光焦点位置、脉冲能量和对比度条件下监测了离子加速过程。实验使用了不同厚度及抗反射石墨烯薄膜作为靶材。通过优化激光参数、辐照条件和靶材特性,最终实现了每电荷态高达2.3 MeV的离子加速(相关结果将在文中展示与讨论)。
关键词: 铝靶,飞秒激光,靶后鞘层加速,碳化硅探测器,离子加速
更新于2025-09-19 17:13:59
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利用低对比度飞秒激光与金属-石墨烯靶材实现靶背鞘层加速机制下的质子与碳离子加速
摘要: 采用强度约为10^18 W/cm2、对比度为10^-5的飞秒脉冲激光辐照薄箔,研究靶背鞘层加速(TNSA)机制。使用由金属片构成的1/11微米厚度箔材(其单面或双面沉积有10纳米厚的还原氧化石墨烯薄膜)开展前向离子加速实验,通过飞行时间法配置的碳化硅半导体探测器检测前向加速离子。低对比度条件下产生的强长预脉冲会形成预等离子体破坏箔材,导致后续主激光脉冲与膨胀等离子体而非过密固态表面相互作用,因而无法将质子加速至1 MeV以上。实验结果表明,在最佳加速条件下可获得约700 keV的质子最大能量及4.2 MeV以上的碳离子更高能量。离子能量与电荷态测量证实:通过质子能量可测算各电荷态的加速情况,验证了库仑-玻尔兹曼位移理论模型。但由于质量与低速特性,重离子无法被驱动轻离子加速的快速强电场作用。如后文所述,通过优化激光焦点定位及箔材厚度、成分与结构可实现离子加速效果提升。
关键词: TNSA、激光产生的等离子体、碳化硅探测器、等离子体中的离子加速
更新于2025-09-11 14:15:04