研究目的
研究在空气中钛靶材受双波长两束激光脉冲作用时近表面等离子体形成的光谱与结构,并建立激光等离子体温度与成对激光脉冲参数的依赖关系。
研究成果
研究表明,在二次谐波辐射主导效应和特定激光脉冲间隔条件下,可实现侵蚀等离子体光谱记录的最优状态。该发现对提升激光发射光谱分析效率及激光等离子体材料加工效能具有重要意义。
研究不足
该研究仅限于特定条件下的激光辐射功率密度和波长,所观察到的效应可能因材料或环境条件的不同而有所变化。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用波长为532和1064纳米的双脉冲激光作用于空气中的钛靶,通过改变脉冲间隔时间和发射顺序进行研究。
2:样本选择与数据来源:
使用钛靶材,记录近表面等离子体光谱、特定质量去除量、发光度及等离子体羽流的时间积分照片。
3:实验设备与材料清单:
包括两台YAG:Nd激光器、同步单元、聚焦透镜、配备CCD接收器的光谱仪、光电倍增管和数字示波器。
4:实验流程与操作步骤:
激光辐射聚焦于钛靶,在受控条件下记录光谱和等离子体参数。
5:数据分析方法:
通过光谱线相对强度法测定钛等离子体温度,并基于已知物理量进行计算。
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YAG:Nd-laser
LTI-403
Generating laser pulses at a wavelength of 1064 nm for the experiment.
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YAG:Nd-laser
LS2130
Generating laser pulses at a wavelength of 532 nm for the experiment.
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Spectrometer
SDH-IV
Recording the laser plasma spectra with an exposure of 7 ms.
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Photomultiplier tube
FEU-114
Registering the luminosity of titanium plasma.
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Digital oscilloscope
Bordo 221
Coordinated with the photomultiplier tube for registering the luminosity of titanium plasma.
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Digital oscilloscope
GDS-72204E
Used in the experimental setup.
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