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Die räumliche Kohärenz und entsprechende kleine Abweichung Winkel des Lasers, die Balken für zahlreiche Anwendungen in der Fernerkundung, geführt haben, einschließlich chemisch empfindlichen Messungen der Atmosphäre1,2, Spektrum-Befund3 und remote-Spektroskopie4. Die gleichen Kohärenz Eigenschaften erlauben sehr enge Fokussierung des Laserlichts, die kontinuierliche liefern können Intensitäten von Milliarden Watt pro Quadratzentimeter konzentriert und gepulste Intensitäten von 1013 Watt pro quadratischen Zentimeter über einen Zeitraum von ein paar Femtosekunden. Solche extreme Intensitäten eignen sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich Prüfung der nichtlinearen optischen Eigenschaften der Materie5, Präzision optische Mikromaterialbearbeitung6, Materialcharakterisierung durch Laser induced breakdown Spektroskopie7, stimulierte Raman-Spektroskopie8,9,10und Spur chemische Detektion11.
Jedoch setzen die physikalischen Grenzen der Gaußsche Lichtstrahlen Grenzen auf die Fähigkeit, diese Eigenschaften von extremer Intensität und kleine Abweichung Winkel gleichzeitig anwenden. Ein Laserstrahl fokussiert auf eine kleine Stelle Größe wird unbedingt mit einem größeren Winkel abweichen. Klassisch, erhält der Abstrahlwinkel Divergenz durch, wo λ ist die Wellenlänge und w0 ist der Radius der Strahl Taille. Da die Abweichung Winkel durch den Durchmesser des Laserstrahls und der Brennweite f von der Fokussierlinse festgelegt ist, und enge Fokussierung ist nicht möglich, in einer Entfernung von mehreren Metern, da f groß wird im Vergleich zu d.
Arbeitnehmer im Bereich der verstärkten Femtosekunden Impulse bemerkt, dass diese Beschränkung der Intensität vs. Sortiment für hochintensive Femtosekunden Impulse, mit verletzt wurde Brandflecken kleiner als die Beugungsgrenze auf Ziele in großer Entfernung von der mit Laser12Ursprung. Dies erwies sich aufgrund der Kerr-Effekt selbst zu konzentrieren. Der Brechungsindex der Luft wird im Verhältnis zu der Intensität der Laser-Bereich geändert, und wenn der Laser eine Gaußsche Intensität Profil hat, wird das resultierende refraktiven Intensität Profil funktional ein Objektiv5. Der Strahl selbst konzentriert sich, wie es propagiert, was in einem engen und intensiven Filament von weniger als 100 µm Radius, deren geringe Größe durch ein dynamisches Gleichgewicht zwischen klassischen Beugung, Kerr selbst konzentrieren und durch Plasma Generation13Defokussierung aufrechterhalten wird.
Mit Femtosekunden-Laser-Filamente können Intensitäten in der Größenordnung von 1013 W/cm2 , Ziele in einer Entfernung von mehreren Metern mit handelsüblichen Femtosekunden zwitscherten Puls Verstärker geliefert werden. So können viele Experimente, die zuvor enge Fokussierung Bedingungen und Ziele ganz in der Nähe ein Objektiv von hoher numerischer Apertur benötigt jetzt in Entfernung eher typisch für Fernerkundungsanwendungen erfolgen. Intensitäten deutlich über dieser Schwelle sind jedoch nicht ohne weiteres möglich mit Filamentierung, wie der Strahl neigt dazu, in mehreren Filamenten aufzubrechen, wo jeder einzelne Faden in der Nähe der kritischen Power ist für die Fokussierung selbst13.
Zahlreiche Anwendungen sind möglich. Wir präsentieren Ihnen ein Protokoll in erster Linie für Bildgebung und Spektroskopie von entfernten Zielen mit einem Femtosekunden Laser Faden über die Zieloberfläche gescannt. Die Versuchsanordnung ist in Abbildung 1dargestellt.