第三节等离子体诊断技术课件.ppt
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- 三节 等离子体 诊断 技术 课件
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1、设计:李波设计:李波激光与物质相互作用激光与物质相互作用朱海红朱海红 武汉光电国家实验室激光部Tel:027-87544774,13016467839Email: Laser-Matter Interaction 设计:李波设计:李波4.3:4.3:等离子体诊断及应用等离子体诊断及应用1 1、.金兹堡等,电磁波在等离子体中的传播,金兹堡等,电磁波在等离子体中的传播,197819782 2、郑启光等,激光与物质相互作用,华中理工大学出版社,、郑启光等,激光与物质相互作用,华中理工大学出版社,199619962 2、陆建等,激光与材料相互作用物理学,机械工业出版社,、陆建等,激光与材料相互作用物理
2、学,机械工业出版社,19961996设计:李波设计:李波等离子体诊断技术等离子体诊断技术l 激光等离子体的实验和诊断技术是认识激光与等激光等离子体的实验和诊断技术是认识激光与等离子体相互作用的重要途径,诊断技术的关键是离子体相互作用的重要途径,诊断技术的关键是了解微小尺度和快速变化物理过程所要求的了解微小尺度和快速变化物理过程所要求的时空时空分辨率。分辨率。l 激光等离子体的产生和消失往往是一个很快的过激光等离子体的产生和消失往往是一个很快的过程程产生在产生在nsns量级量级设计:李波设计:李波l均匀等离子体状态参量:密度、温度、粒均匀等离子体状态参量:密度、温度、粒子数密度、电离度子数密度、
3、电离度等离子体参数测量等离子体参数测量l非均匀等离子体状态:上述参数的分布非均匀等离子体状态:上述参数的分布l等离子体发展过程:运动方向、运动速度、等离子体发展过程:运动方向、运动速度、形貌检测等形貌检测等设计:李波设计:李波等离子体性质等离子体性质l准中性:带电粒子+中性粒子l电:l光:l声:l磁:设计:李波设计:李波激光等离子体诊断方法激光等离子体诊断方法1、发光法:包括、发光法:包括发光分光法发光分光法和和吸光光度法。吸光光度法。l吸光光度法吸光光度法有可能对分光法不能测定的位有可能对分光法不能测定的位于基态附近能态的原子团进行认定。于基态附近能态的原子团进行认定。l对等离子体的光谱进行
4、对等离子体的光谱进行发光分光发光分光分析,探测离分析,探测离子体中存在的分子和原子激发和离子化状态,子体中存在的分子和原子激发和离子化状态,然后根据强度计算分子的转动或者振动温度,然后根据强度计算分子的转动或者振动温度,以及由电子状态决定的原子温度;以及由电子状态决定的原子温度;设计:李波设计:李波激光等离子体诊断方法激光等离子体诊断方法2、电子探针法、电子探针法测电流、电压测电流、电压l计算等离子体中的电子、离子密度计算等离子体中的电子、离子密度3、高速照相法、高速照相法测等离子体形貌测等离子体形貌l计算等离子体中的膨胀速度计算等离子体中的膨胀速度4、光学方法、光学方法测量等离子体的折射率测
5、量等离子体的折射率l从而得到电子密度等信息从而得到电子密度等信息设计:李波设计:李波等离子体诊断等离子体诊断 从诊断方式来分:从诊断方式来分:l实时测量:高速摄影;光谱测量;光学干实时测量:高速摄影;光谱测量;光学干涉测量涉测量l定量测量各种粒子的数量并判别粒子的种定量测量各种粒子的数量并判别粒子的种类:质谱分析;电荷收集类:质谱分析;电荷收集 从测试参数来分:从测试参数来分:l粒子测量粒子测量l测量物理性能测量测量物理性能测量设计:李波设计:李波激光光致等离子体诊断激光光致等离子体诊断从实验方法分:l等离子体照相l探针法l微波法l激光法l光谱法l光学法l粒子束法l超高密度高温等离子体诊断还有
6、X射线法等。设计:李波设计:李波激光等离子体折射率测量激光等离子体折射率测量1,31,3l 等离子体是由大量的处于基态或者激发态的电等离子体是由大量的处于基态或者激发态的电子、离子和原子等不向粒子组成的一个混合物。子、离子和原子等不向粒子组成的一个混合物。低温等离子体还还包含分子。不同类型的粒子低温等离子体还还包含分子。不同类型的粒子对等离了体折射率的贡献是不同的可表示为:对等离了体折射率的贡献是不同的可表示为:射率的贡献种粒子中一个粒子对折第K:KC11KKnC N():KKN单位体积内第 种粒子数设计:李波设计:李波等离子体折射率等离子体折射率1、电子对折射率的贡献、电子对折射率的贡献l
7、即:即:对于单色平面波在均匀的等离子体中传播有:对于单色平面波在均匀的等离子体中传播有:2241mneeren202)(eepemen)4()(1022peren)4()(102peren设计:李波设计:李波等离子体折射率等离子体折射率p2 c-探测光频率l 当探测光频率远远大于等离子体频率,有:当探测光频率远远大于等离子体频率,有:l 将:将:702104 c-真空介电常数212reenn ()l 代入得:代入得::常数电子折射率是电子折射率是色散的色散的024)(211peren2/102)(eepemen设计:李波设计:李波等离子体折射率等离子体折射率222,2(1)ikii kiki
8、kI Nenm2、处于基态和激发态的原子对等离子体折射率的贡献为:、处于基态和激发态的原子对等离子体折射率的贡献为::in第i级原子密度;:电离程度:ikikI、第i级和第k级跃迁的振荡频率和强度l 如果等离子体含有不同电离状态的原子,那么就必须把所有如果等离子体含有不同电离状态的原子,那么就必须把所有的的 值所代表的重粒子对折射率的贡献加起来。若等离子体值所代表的重粒子对折射率的贡献加起来。若等离子体温度不太高,则只考虑基态的中性原子对折射率的贡献温度不太高,则只考虑基态的中性原子对折射率的贡献l 若探测光采用可见光,则:若探测光采用可见光,则:ik设计:李波设计:李波等离子体折射率等离子体
9、折射率212(1)()3LnMnMn()l 在可见光谱范围:在可见光谱范围::LnLoschmidtn洛斯米脱()数:基态原子密度12MM:、常数CauchyCauchy公式公式l 若等离子体温度不是非常高,则处于基态的原子对折射率起主要若等离子体温度不是非常高,则处于基态的原子对折射率起主要贡献:贡献:可认为原子的折射率可认为原子的折射率不依赖波长不依赖波长122MM设计:李波设计:李波等离子体折射率等离子体折射率313riinM n()3、正离子对等离子体折射率贡献:、正离子对等离子体折射率贡献:3:M常数设计:李波设计:李波等离子体折射率等离子体折射率221321()MrieLnMnMn
10、nn l 联立(联立(1)()(2)()(3)得等离子体折射率:)得等离子体折射率:通常右边第一项、第二通常右边第一项、第二项比第三项小一个数项比第三项小一个数量级,可忽视中性粒量级,可忽视中性粒子和离子的影响子和离子的影响用单波长探测:用电子折用单波长探测:用电子折射率近似等离子体折射射率近似等离子体折射率,获得电子密度率,获得电子密度141049.4设计:李波设计:李波l 也可采用双波长消除中性粒子和离子的影响:也可采用双波长消除中性粒子和离子的影响:22113121()MrieLnMnMnnn 22213221()MrieLnMnMnnn l 两式相减,得到:两式相减,得到:122221
11、()rrennn 等离子体折射率等离子体折射率由折射率可获得由折射率可获得电子密度电子密度设计:李波设计:李波其他参数计算其他参数计算由折射率出发由折射率出发l 电子对等离子体折射率起主要作用:电子对等离子体折射率起主要作用:20rnenn得到电子密度得到电子密度1rnBl 对于气体,折射率与密度之间满足对于气体,折射率与密度之间满足GladstonDale(G-D)公式:公式:l 由折射率可得密度变化:由折射率可得密度变化:由折射率可获得由折射率可获得等离子体密度等离子体密度0011rrrnn常数,可查:气体的DG B设计:李波设计:李波其他参数计算其他参数计算由折射率出发由折射率出发l 由
12、质量守恒定律有:由质量守恒定律有:0LN m:LNm1932.69 10/cm靶前气体分子质量得到中性原子密得到中性原子密度,然后得到度,然后得到电离度电离度nniieemnmnmn设计:李波设计:李波3222()exp()(4)eieinn nm kTUnhkT)5()1(000RTNRTNNNnRTPvel Saha方程方程l 理想气体状态方程:理想气体状态方程:由由(4)(4)和(和(5 5)得到等)得到等离子体温度、压强离子体温度、压强nennn0vnN00其他参数计算其他参数计算由折射率出发由折射率出发等离子体参数是互相联系的等离子体参数是互相联系的设计:李波设计:李波激光等离子体的
13、其他参数激光等离子体的其他参数作了如下假设:作了如下假设:l 局部平衡,满足局部平衡,满足Saha方程方程l 等离子体吸收激光能量机制为逆韧致吸收等离子体吸收激光能量机制为逆韧致吸收l 等离子体可近似为理想气体等离子体可近似为理想气体l 激光作用后,等离子体视为绝热膨胀激光作用后,等离子体视为绝热膨胀l 激光作用靶面的质量迁移率为常数激光作用靶面的质量迁移率为常数只要测量了等离子体的折射率,就可以获得等只要测量了等离子体的折射率,就可以获得等离子体的电子密度、压强、密度、电离度、离子体的电子密度、压强、密度、电离度、温度和振荡频率等信息温度和振荡频率等信息设计:李波设计:李波l 通常在超临界区
14、使用通常在超临界区使用X射线诊断,在次临界(晕)射线诊断,在次临界(晕)区主要使用各种光学诊断技术。区主要使用各种光学诊断技术。一定使探测光穿透等离子体,即能在等离子体中传播一定使探测光穿透等离子体,即能在等离子体中传播等离子体折射率的测量等离子体折射率的测量设计:李波设计:李波等离子体的折射率测试干涉法等离子体的折射率测试干涉法l 干涉法测量等离子体折射率很合适干涉法测量等离子体折射率很合适l 其测量方法简单,对激光光源的相干性不高。其测量方法简单,对激光光源的相干性不高。设计:李波设计:李波干涉法测量等离子体折射率干涉法测量等离子体折射率l 1966年,年,C.David等人最早采用马赫曾
15、德尔(等人最早采用马赫曾德尔(mach-zehnder)干涉仪诊断了红宝石激光引起的碳靶气化而产)干涉仪诊断了红宝石激光引起的碳靶气化而产生的等离子体生的等离子体l 1979年,年,J.A.Mchay等人采用条纹照相、干涉法和电荷收等人采用条纹照相、干涉法和电荷收集等测量手段对聚焦的脉冲集等测量手段对聚焦的脉冲CO2激光照射激光照射Al靶的等离子体靶的等离子体进行了测量,得到了等离子体区折射率分布和密度分布进行了测量,得到了等离子体区折射率分布和密度分布l 1979年,年,J.A.Mchay等人采用条纹照相、干涉法和电荷收等人采用条纹照相、干涉法和电荷收集等测量手段对聚焦的脉冲集等测量手段对聚
16、焦的脉冲CO2激光照射激光照射Al靶的等离子体靶的等离子体进行了测量,得到了等离子体区折射率分布和密度分布进行了测量,得到了等离子体区折射率分布和密度分布设计:李波设计:李波干涉法测量等离子体折射率干涉法测量等离子体折射率l 1991年,倪晓武等人用光学延迟方法实现了探测光和作用年,倪晓武等人用光学延迟方法实现了探测光和作用光的精确同步,采用干涉法测量了光的精确同步,采用干涉法测量了QNdYAG激光作用激光作用Al靶靶表面的作用过程,得到了等离子体德马赫曾德尔干涉图表面的作用过程,得到了等离子体德马赫曾德尔干涉图l 1992年,袁永华等用全息术得到了年,袁永华等用全息术得到了NdYAG激光产生
17、的等激光产生的等离子体德折射率、电子密度和温度等分布离子体德折射率、电子密度和温度等分布设计:李波设计:李波l 马赫曾德尔干涉仪马赫曾德尔干涉仪(MachMachZehnderZehnder)将)将探测光分成两束探测光分成两束,一束一束穿过激光等离子体区穿过激光等离子体区域域,另外一束作为参考另外一束作为参考光光,两者相干形成的干两者相干形成的干涉条纹携带了激光等涉条纹携带了激光等离子体相位信息。与离子体相位信息。与参考光对比,就能确参考光对比,就能确定等离子体的折射率。定等离子体的折射率。这种方法能诊断的等这种方法能诊断的等离子体电子密度下限离子体电子密度下限约为约为10101414/cm/
18、cm3 3等离子体等离子体干涉法测量等离子体折射率干涉法测量等离子体折射率l 应用波长较短的激光应用波长较短的激光 可测量更高的电子数密度可测量更高的电子数密度设计:李波设计:李波l 参考条纹为一组平行的、间距参考条纹为一组平行的、间距相同的明暗相间的条纹相同的明暗相间的条纹实时测量干涉法实时测量干涉法无等离子体时无等离子体时有等离子体时,干有等离子体时,干涉条纹偏移涉条纹偏移设计:李波设计:李波l 等离子体引起的光程差为:等离子体引起的光程差为:201(,)(,)(1)yyx yn x y zn dy0(,)(,):x yn x y zn:光程差;:等离子体折射率;周围环境折射率l 设等离子
19、体为轴对称的,则:设等离子体为轴对称的,则:22(2)rdydrrxl(2)代入()代入(1),得:),得:0220()()2(3)Rn rnxrdrrxAbelAbel积分积分干涉法测量等离子体折射率干涉法测量等离子体折射率设计:李波设计:李波l 令:令:()()xx():x干涉条纹偏移量R0220()2()n rnxrdrrxl 经过经过Abel变换,可得轴对称物体的折射率分布:变换,可得轴对称物体的折射率分布:022()()Rrdxdxn rndxxr 干涉法测量等离子体折射率干涉法测量等离子体折射率由折射率分布,由折射率分布,可得电子密度可得电子密度分布等信息分布等信息设计:李波设计:
20、李波l 高速摄影技术记录高功率激光束在材料表面产生的高高速摄影技术记录高功率激光束在材料表面产生的高温蒸气和等离子体的辐射,可为这一反应过程提供很温蒸气和等离子体的辐射,可为这一反应过程提供很重要的信息。重要的信息。分两类:分两类:l 对时间积分的高速扫描相机,条纹相机;对时间积分的高速扫描相机,条纹相机;l 对时间分辨的分幅照相机。对时间分辨的分幅照相机。高速摄影法高速摄影法直接拍照直接拍照l 高于高于100f/s,或者时间分辨率短于,或者时间分辨率短于1/1000s,现在时间分,现在时间分辨率已达到辨率已达到10-13 s,变像管相机,时间分辨率已达到,变像管相机,时间分辨率已达到10-1
21、4 s。设计:李波设计:李波高速摄影法高速摄影法直接拍照直接拍照直接将等离子体图像摄影:得到高速扩展的等离子直接将等离子体图像摄影:得到高速扩展的等离子体羽情况:扩展速度、速率、方向。体羽情况:扩展速度、速率、方向。设计:李波设计:李波高速摄影法高速摄影法l 由等离子体羽的速度,可以得到温度及离子能量由等离子体羽的速度,可以得到温度及离子能量的信息;获得等离子体羽的扩展原因。的信息;获得等离子体羽的扩展原因。l 激光脉冲峰值刚过形成一个发亮的羽,之后等离子体激光脉冲峰值刚过形成一个发亮的羽,之后等离子体云扩展且亮度不断增加,在激光脉冲开始云扩展且亮度不断增加,在激光脉冲开始120ns时达时达到
22、最亮,然后较慢地衰减变化,一直持续到到最亮,然后较慢地衰减变化,一直持续到1ms后。后。l 测得等离子体速度约为测得等离子体速度约为2x106cm/s。l 用脉宽为用脉宽为45ns的调的调Q开关红宝石激光辐照空气中开关红宝石激光辐照空气中的的C靶,用每副靶,用每副10ns的分幅相机记录等离子体云的分幅相机记录等离子体云l 等离子体通过原子的复合和消激发而发光,高速摄影等离子体通过原子的复合和消激发而发光,高速摄影可以获得等离子体发光边界位置随时间的变化曲线可以获得等离子体发光边界位置随时间的变化曲线设计:李波设计:李波高速摄影法高速摄影法l 等离子体羽的扩展原因等离子体羽的扩展原因等离子体扩展
23、速度等离子体扩展速度迅速增加的原因迅速增加的原因是由于吸收了激是由于吸收了激光能量被加热光能量被加热设计:李波设计:李波高速摄影法高速摄影法l 揭示了等离子体的空间分布等信息:各向异性,揭示了等离子体的空间分布等信息:各向异性,垂直离开靶面,最大速度位于靶面的法线方向,垂直离开靶面,最大速度位于靶面的法线方向,喷射方向不随入射激光束的入射角度而改变喷射方向不随入射激光束的入射角度而改变高速摄影:可研究等离子体的运高速摄影:可研究等离子体的运动情况,获得等离子体中高能动情况,获得等离子体中高能粒子的运动速度以及加热、扩粒子的运动速度以及加热、扩展熄灭等信息展熄灭等信息设计:李波设计:李波高速摄影
24、法高速摄影法与其他技术结合,高速实时记录图像与其他技术结合,高速实时记录图像l 与阴影、纹影技术结合,得到高速阴影和高速纹影,与阴影、纹影技术结合,得到高速阴影和高速纹影,显示等离子体流场变化。可以定性探测等离子体折显示等离子体流场变化。可以定性探测等离子体折射率及梯度的变化,从而得到等离子体密度等信息;射率及梯度的变化,从而得到等离子体密度等信息;l 与显微技术结合,得到高速显微照片。可得到微米与显微技术结合,得到高速显微照片。可得到微米级的空间分辨率和高速等离子变化等信息。需要使级的空间分辨率和高速等离子变化等信息。需要使用短脉冲的强激光作为照明光源,用变像管分幅和用短脉冲的强激光作为照明
25、光源,用变像管分幅和扫描相机记录。扫描相机记录。设计:李波设计:李波高速摄影法高速摄影法l 与立体成像装置结合或采用两台相机,可得到高速与立体成像装置结合或采用两台相机,可得到高速立体摄影。立体摄影。l 与全息技术结合,可得到透射光的振幅和相位变化。与全息技术结合,可得到透射光的振幅和相位变化。l 与激光技术结合,带来了高速摄影技术的全新发展。与激光技术结合,带来了高速摄影技术的全新发展。比如激光作为高速摄像机光源;激光驱动相机快门比如激光作为高速摄像机光源;激光驱动相机快门获得皮秒量级的快门;基于多普勒效应的激光高速获得皮秒量级的快门;基于多普勒效应的激光高速测速技术等。测速技术等。l 与干
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