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Optics express2010Dec06Vol.18issue(25)

空気中の密集したフェムト秒レーザーパルス:フィラメント化から故障まで

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

0.12の空気中の数値開口を伴う密接に焦点を合わせたフェムト秒レーザーパルスの伝播を実験的に調査します。フィラメントバンチの形成と進化は、2.4 MJから47 MJのレーザーエネルギーを備えた時間分解シャドウグラフによって記録されます。分解面積における電子密度の分布は、Nomarski干渉計を使用して取得されます。フィラメント化効果中の強度クランプは、強力な外部焦点の下でも役割を果たしていることがわかります。一部の相互作用ゾーンの電子密度は3×10(19)cm(-3)を超えており、そこにある各空気分子がイオン化されていることを示しています。

0.12の空気中の数値開口を伴う密接に焦点を合わせたフェムト秒レーザーパルスの伝播を実験的に調査します。フィラメントバンチの形成と進化は、2.4 MJから47 MJのレーザーエネルギーを備えた時間分解シャドウグラフによって記録されます。分解面積における電子密度の分布は、Nomarski干渉計を使用して取得されます。フィラメント化効果中の強度クランプは、強力な外部焦点の下でも役割を果たしていることがわかります。一部の相互作用ゾーンの電子密度は3×10(19)cm(-3)を超えており、そこにある各空気分子がイオン化されていることを示しています。

The propagation of tightly focused femtosecond laser pulse with numerical aperture of 0.12 in air is investigated experimentally. The formation and evolution of the filament bunch are recorded by time-resolved shadowgraph with laser energy from 2.4 mJ to 47 mJ. The distribution of electron density in breakdown area is retrieved using Nomarski interferometer. It is found that intensity clamping during filamentation effect still play a role even under strong external focusing. The electron density in some interaction zones is higher than 3 × 10(19) cm(-3), which indicates that each air molecule there is ionized.

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