飞秒激光等离子通道的电磁辐射及传输特性研究
发布时间:2021-09-05 23:43
20世纪末科学家首次发现飞秒激光作用空气能够形成长距离等离子体通道,由此国内外科研人员对飞秒激光等离子体通道展开了广泛而深入的研究,而飞秒激光等离子体通道在各个领域的应用也随之愈加广泛。飞秒激光等离子通道具有导体的性质,因此可以看作一根虚拟的传输线,与传统天线相比,它具有隐身特性,快速重构能力,设计相对简化,无阻尼振荡等特点。由此飞秒激光等离子通道在电磁波辐射及电磁波信号传输方面的研究与应用成为目前研究的热点之一。本文首先利用有限差分法对不同激光能量、波长对飞秒激光等离子体通道的光束强度和电子密度分布进行了理论模拟研究,研究结果表明激光能量越高等离子体通道强度越强,其电子密度也随之增大,另外研究发现800nm波长下的飞秒激光等离子体通道的电子密度和光束强度最大。基于理论研究,我们搭建了飞秒激光等离子体通道辐射电磁波信号以及对电磁波信号传输的实验装置,得到激光能量、聚焦透镜焦距、激光波长、偏振态以及不同位置对飞秒激光等离子体通道产生的电磁辐射信号的影响。研究结果表明高激光能量产生的等离子体通道电磁波辐射更强,波长为800nm比400nm的飞秒激光产生的等离子体通道电磁波辐射更强,这与理论...
【文章来源】:长春理工大学吉林省
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
测量电磁辐射对激光器的损毁和的影响的实验装置图
光物质相互作用产生的等离子体射频发射实验装斯的 Roman R. Musin 等人对飞秒激光脉冲离子体细丝进行了研究[17],如图 1.3 所示电磁辐射模式,通过优化灯丝阵列,可以进1.3 飞秒激光等离子体多丝构成的双层空芯波导大国防研发中心的 M. Chateauneuf 等人用,加上一个变形镜 DM,并将其用于空间上
1.4 空芯柱形等离子体波导结构科学院的 Nikolay Bogatov 等人斑直径大约为 20mm,经焦距该通道和另一根直径为 0.5m信号,并且给出了电磁波信号如图 1.5 所示。蓝宝石飞秒激光器产生电磁波性信t Friedman 等人对用飞秒级激手段进行了理论和实验分析[
【参考文献】:
期刊论文
[1]激光剑丝追未来[J]. 陈瑞良. 光学与光电技术. 2016(05)
[2]极紫外阿秒脉冲在高次谐波产生过程中引起的非偶极效应[J]. 郑颖辉,曾志男,李儒新,徐至展. 物理学报. 2007(04)
博士论文
[1]空气中飞秒激光成丝过程中的激光脉冲诊断方法研究[D]. 刘岩.南开大学 2011
[2]宽带脉冲激光的传输和聚焦特性研究[D]. 游开明.武汉理工大学 2009
[3]强飞秒激光在大气中的成丝非线性光学研究[D]. 郝作强.中国科学院研究生院(物理研究所) 2007
硕士论文
[1]飞秒激光在空气中的传输研究[D]. 代玉银.吉林大学 2014
[2]飞秒激光等离子体通道的电磁辐射及通道与射频电磁波的耦合研究[D]. 董旭.长春理工大学 2012
[3]飞秒激光等离子体通道传输射频电磁能机理研究[D]. 李付锦.长春理工大学 2012
本文编号:3386300
【文章来源】:长春理工大学吉林省
【文章页数】:58 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
测量电磁辐射对激光器的损毁和的影响的实验装置图
光物质相互作用产生的等离子体射频发射实验装斯的 Roman R. Musin 等人对飞秒激光脉冲离子体细丝进行了研究[17],如图 1.3 所示电磁辐射模式,通过优化灯丝阵列,可以进1.3 飞秒激光等离子体多丝构成的双层空芯波导大国防研发中心的 M. Chateauneuf 等人用,加上一个变形镜 DM,并将其用于空间上
1.4 空芯柱形等离子体波导结构科学院的 Nikolay Bogatov 等人斑直径大约为 20mm,经焦距该通道和另一根直径为 0.5m信号,并且给出了电磁波信号如图 1.5 所示。蓝宝石飞秒激光器产生电磁波性信t Friedman 等人对用飞秒级激手段进行了理论和实验分析[
【参考文献】:
期刊论文
[1]激光剑丝追未来[J]. 陈瑞良. 光学与光电技术. 2016(05)
[2]极紫外阿秒脉冲在高次谐波产生过程中引起的非偶极效应[J]. 郑颖辉,曾志男,李儒新,徐至展. 物理学报. 2007(04)
博士论文
[1]空气中飞秒激光成丝过程中的激光脉冲诊断方法研究[D]. 刘岩.南开大学 2011
[2]宽带脉冲激光的传输和聚焦特性研究[D]. 游开明.武汉理工大学 2009
[3]强飞秒激光在大气中的成丝非线性光学研究[D]. 郝作强.中国科学院研究生院(物理研究所) 2007
硕士论文
[1]飞秒激光在空气中的传输研究[D]. 代玉银.吉林大学 2014
[2]飞秒激光等离子体通道的电磁辐射及通道与射频电磁波的耦合研究[D]. 董旭.长春理工大学 2012
[3]飞秒激光等离子体通道传输射频电磁能机理研究[D]. 李付锦.长春理工大学 2012
本文编号:3386300
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