Yoğun femtosecond lazer ışık darbeleri uzun mesafelerde yoğun bir alt millimeter çapı ışın yayma Kerr kendi kendine odaklanan ve plazma defocusing, döngüleri uygulayabilir. Biz üretmek ve uzaktan görüntüleme ve doğrusal optik klasik kırınım sınırları ötesinde algılama gerçekleştirmek için bu filamentler kullanarak bir tekniğini tanımlamak.
Lazer ışık uzaktan var sondalama lazer kaynaklı arıza spektroskopisi ve barkod tarayıcılar gibi çeşitli durumlarda kullanılan bir her yerde tekniğidir. Klasik optik bir uzak hedef ayı getirdim yoğunluğu lazer hedef uzaklık nokta boyutu ile sınırlıdır. Bu nokta boyutu klasik optik kırınım sınırına göre belirlenen alt sınır vardır. Ancak, güçlendirilmiş femtosecond lazer bakliyat şiddeti ortam havası kırılma indisini değiştirebilir ve kendi kendine odaklanan geçmesi için yeterli oluşturmak. Bu kendi kendine odaklama etkisi onların yoğunluğu ve küçük alt milimetre çapı boyutu klasik Rayleigh uzunluğu çok ötesinde mesafelerde korumak son derece yoğun lazer filamentler nesil yol açar. Böyle yoğunluk uzaktan tarama, görüntü, algılama ve spektroskopi ile geliştirilmiş uzamsal çözünürlük yeteneği sağlar. Biz bir teknik filamentler femtosecond rejeneratif chirped-nabız amplifikatör ile üretmek için ve en az birkaç metre uzak mesafelerde görüntüleme ve spektroskopik ölçümler yapmak için elde edilen filaman kullanma açıklanmaktadır.
Kayma tutarlılık ve kirişler uzaktan algılama içinde çok sayıda uygulama kimyasal olarak duyarlı ölçümler atmosfer1,2, aralığı bulma3de dahil olmak üzere yol açmıştır lazer karşılık gelen küçük sapma açısı, ve uzak spektroskopisi4. Aynı tutarlılık özellikleri çok sıkı sürekli sunabilirsiniz lazer ışığı odaklanarak yoğunluklarda santimetre kare başına Watt milyarlarca odaklı ve 1013 Watt pulsed yoğunluklarda santimetre kare az bir süre içinde sağlar femtoseconds. Böyle aşırı yoğunluklarda madde5, hassas optik mikro işleme6, malzeme karakterizasyonu lazer indüklenen arıza ile doğrusal olmayan optik özelliklerini inceleyerek dahil olmak üzere çok sayıda uygulamaları için yararlıdır spektroskopi7, uyarılmış Raman spektroskopisi8,9,10ve izleme kimyasal tespit11.
Ancak, Gauss ışını fiziksel sınırlamalar üzerinde aşırı yoğunluk ve küçük sapma açısı bu özelliklerini aynı anda uygulama yeteneğini sınırlayabilirsiniz. Bir küçük nokta boyutu için odaklanmış bir lazer ışını mutlaka daha büyük bir açı ile ayırmak. Klasik, ışın sapma açısı, λ dalga boyu ve w0 ışın bel RADIUS olduğunu nerede verilir. Sapma açısı lazer ışını çapını ve odaklama lens odak uzaklığı f tarafından ayarlanır bu yana, ve sıkı odaklama mümkün değildir birçok metre mesafelerde f büyük olur dmodeline kıyasla.
İşçiler güçlendirilmiş femtosecond bakliyat fark yoğunluk aralığı vs. bu sınırlama ile yoğun femtosecond bakliyat için ihlal alanında yanık izleri hedefleri büyük mesafe görünmesini kırınım sınırdan daha küçük Lazer12kaynaklanan. Bu kendi kendine Kerr efekti odaklanan nedeniyle bulundu. Kırılma indisi hava lazer alan yoğunluğu ile orantılı olarak değiştirilir ve lazer bir Gauss yoğunluğu profil varsa, elde edilen refraktif yoğunluğu profili işlevsel bir objektif5olur. Dar ve yoğun filaman olan küçük boyutlu klasik kırınım, Kerr kendi kendine odaklanan ve plazma üretimi13nedeniyle defocusing arasında dinamik bir denge tarafından tutulan az 100 µm yarıçap sonuçlanan yayar gibi ışın kendi kendine odaklanmaktadır.
Femtosecond lazer filamentler ile 1013 W/cm2 sırasına yoğunluklarda birçok metre mesafelerde hedefler için piyasada bulunan femtosecond chirped-nabız amplifikatörler ile teslim edilebilir. Böylece, daha önce sıkı odaklama koşulları ve hedefleri çok yüksek sayısal diyafram lens yakın gerekli birçok deney şimdi uzaktan uzaktan algılama uygulamaları daha tipik yapılabilir. Ancak, ışın içine birden çok filamentler her bireysel filaman13kendi kendine odaklama için kritik güç yakınındaki nerede ayrılmak eğilimi gibi yoğunluklarda bu eşik değerinden daha yüksek filamentation ile kolayca mümkün değildir.
Çok sayıda uygulamaları mümkündür. Biz bir iletişim kuralı öncelikle görüntüleme ve spektroskopi uzak hedefler hedef yüzey üzerinde inceden inceye gözden geçirmek bir femtosecond lazer filament kullanarak uygulanabilir mevcut. Deneysel yapısı şekil 1‘ de gösterilen.
Yukarıda sunulan klasik zorlu mesafelerde teslim yüksek yoğunluktaki lazer ışık kullanımı için bir laboratuvar protokol yöntemidir. Çok sayıda mümkün uygulamalarından biri böyle ışık-arabalar, FIBS THz radyasyon, photoacoustics, superradiance, vs. -birçok uygulama yüzey malzeme özellikleri hakkında noktası bilgileri sunabilirsiniz. Femtosecond lazer filamentler alt classical-kırınım sınırlı nokta boyutu ile nokta nokta olarak yüzey tarama sırasında bu tekniklerin kullanımına da izin verir. Bu tür teknikler geliştirilmesi için bir ideal test yatağı protokolüdür.
Protokolü’nün en önemli bir özelliği lazer filamentation oluşturmaktır. İstikrarlı lazer filamentation üretmek için kritik lazer yoğunluğu birkaç 1013 W/cm2 ve klempe yoğunluk 1.4×1014 W/cm2 deneme16ölçülen çevresinde. Yoğunluğu yüksek veya düşük olduğunda hiçbir lazer filamentation var. Yoğunluğu çok yüksek ise, Orta güçlü odak noktada iyonize ve bir lazer indüklenen break-aşağı olacak. Parlak bir kıvılcım lazer filamentation yerine gözlenir. Bu durumda, güç azaltmak veya daha uzun bir odak uzaklığı ile bir lens kullanmak. Tersine, güç ise (hiçbir plazma oluşturma görülmektedir) düşük, gücünü artırmak veya kısa odak uzaklığı ile bir lens kullanmak. Ayrıca, her iki durumda da, bir lazer filamentation oluşturmak için yardımcı olmak için cıvıltı ayarlamak faydalıdır.
Bu tarama tekniği genellikle daha iyi laboratuvar kullanım için uygun ve kanıtı-of-concept alan dağıtım uzaktan beri yerine alanında genellikle algılama hedefi soruşturma altında kontrolünü iyi çeviri-sahne izin vermez. Bu senaryolarda aynı laboratuvar geliştirilen lazer teknikleri kullanılabilir ancak lazer kendisi daha geleneksel ışın lazer cihazları yönünü değiştirme gibi yöntemleri direksiyon ile taranması gerekir.
Protokol nispeten kolayca birden çok filamentler, filaman demetleri, pompa-sonda deneyler, ayrılık spektroskopisi, dalga kılavuzu veya çok sayıda diğer olanakları ile deneyler dahil etmek için uzun olabilir. Her durumda, bir en önemli deneysel engeller kesişen odak noktalar hizalamasını, ancak bu iletişim kuralıyla, bunu yalnızca bir kez yapmanız. Optik elemanları yerde sabit değildir ve örnek kendisi taşımak için gereken tek nesnedir. Bu çok hassas bir çeviri sahne ile yapılabilir. Daha fazla değişiklik filaman oluşumu lazer metre yüzlerce dahil olmak üzere filaman oluşumu mesafe konumunu üzerinde daha fazla denetim elde etmek için bu protokol çıktı laser darbesinin dikkatli kontrolü ile prensipte mümkündür. Multi-filamentation de bir ışık altında boş alan sağlamak için yardımcı olabilir yayma sırasında bir dalga kılavuzu oluşturacak.
Fizik, kimya, mühendislik, gibi disiplinleri kapsayan geniş bir konu olduğunu uzaktan algılama Çevre Bilimi, vb. Ek malzeme ek uzaktan algılama düzenleri stand-off spektroskopisi ve superradiance yanı sıra filamentation de dahil olmak üzere teklif ediyorum.
The authors have nothing to disclose.
Araştırma Office, deniz araştırma (ONR tarafından) (Ödülü N00014-16-1-2578 ve N00014-16-1-3054), desteklenen Robert A. Welch Vakfı (Grant No A-1547, No. A-1261), Hava Kuvvetleri Office bilimsel araştırma (Ödülü No FA9550-18-1-0141), bilim ve Teknoloji (KACST) için akıllı Bursu ve King Abdulaziz City bir hibe.
Femtosecond laser system | Coherent Co | Legend Elite System | 1 kHz system, fs system pulse energy 4 mJ |
IRIS | Thorlabs | id25 | Mounted Standard Iris, Ø25.0 mm Max Aperture, TR3 Post |
Lens | Thorlabs | LA1908-C | L=50 cm, Plano-Convex Lenses (AR Coating: 1050 – 1700 nm) |
Mirrors | Thorlabs | PF10-03-P01 | Plano metallic mirror |
Photodetector | Hamamatsu | H12694 | Thermoelectric cooled NIR-PMT unit |
Spectrometer | Ocean Optics | OCEAN_HDX_VIS_NIR | Spectrometer, high dynamic range, 350-950 |
Translation Stage | Thorlabs | PT3-Z8 | 25 mm (0.98") Three-Axis Motorized Translation Stage, 1/4"-20 Taps |