研究目的
研究金在强飞秒激光辐照下光学特性(特别是反射率)的瞬态变化,并理解这些变化背后的机制。
研究成果
该研究全面揭示了激光激发金材料中碰撞频率的瞬态变化及其对温度的依赖性,为描述能量吸收提供了依据。该方法能精准描述高电子温度下特定时空点的激光自反射率及精确吸收能量,是处理最普遍情况的强效工具。
研究不足
该研究未考虑双光子吸收、荧光效应或在极高峰值注量下等离子体态的起始现象,同时也忽略了受激电子非费米分布的影响。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过基于双温模型的理论方案(以电子温度为关键参数),测量激光激发金在红外和紫外波段的反射率。
2:样品选择与数据来源:
采用蒸发技术在抛光玻璃表面沉积多晶金膜,底层镀有50纳米铬层以增强附着力。
3:实验设备与材料清单:
红外实验使用Ti:蓝宝石再生放大系统,紫外实验通过KrF准分子模块进行三倍频与放大,配备多种能量探测器及自制紫外FROG用于脉冲宽度测定。
4:实验流程与操作步骤:
激光脉冲以近正入射方式从金靶反射,同步测量入射与反射脉冲能量。
5:数据分析方法:
基于全电子计算对反射率的带间贡献进行理论分析,并精确确定类德鲁德带内项。
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Ophir PE9-ES-C
PE9-ES-C
Ophir
Energy detector used in the experiment.
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Ophir PD10-C
PD10-C
Ophir
Energy detector used in the experiment.
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Polytec RjP-735
RjP-735
Polytec
Energy detector used in the experiment.
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Ophir PE10BF-C
PE10BF-C
Ophir
Energy detector used in the experiment.
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Ti:Sapphire regenerative amplifier system
Used for IR experiments to generate laser pulses.
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KrF excimer module
Used for frequency tripling and amplifying Ti:Sapphire pulses for UV experiments.
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UV-FROG
Home-made device used for pulse length determination.
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Positive Light single shot autocorrelator
Positive Light
Used for determining the pulse length in the IR range.
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