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El método presentado anteriormente es un protocolo de laboratorio para el uso de luz láser de alta intensidad en distancias clásico insuperables. De las numerosas posibles aplicaciones de tales luz, coches, FIBS, radiación THz, photoacoustics, superradiance, etcetera. -muchas aplicaciones pueden ofrecer información acerca de las propiedades superficiales del material. Filamentos de láser de femtosegundo con sub-classical-difracción limitada tamaño de punto permite el uso de estas técnicas durante el escaneo de la superficie en forma de punto por punto. Este protocolo es una cama de prueba ideal para el desarrollo de tales técnicas.
El aspecto más crítico del protocolo es generar la filamentación de láser. Para generar la filamentación de láser estable, la intensidad del láser crítico es unos 1013 W/cm2 y la intensidad afianzada con abrazadera es alrededor de 1.4x1014 W/cm2 medidos en experimento de16. No hay ninguna filamentación de láser cuando la intensidad es alta o baja. Si la intensidad es demasiado alta, el medio puede ser ionizado fuertemente en el punto focal y pasará una láser inducida por avería. Se observará una chispa brillante en lugar de un láser de filamentación. En este caso, atenuar la potencia o utilizar una lente con una longitud focal más larga. Por el contrario, si la potencia es baja (se observa la no generación de plasma), aumentar la potencia o utilizar una lente con longitud focal corta. Por otra parte, en cualquier caso, vale la pena ajustar el chirrido para ayudar a formar una filamentación de láser.
Esta técnica de análisis generalmente es más adecuada para uso en laboratorio y prueba de concepto en lugar de despliegue de campo desde remoto detección en el campo generalmente no permite el control fino de etapa de la traducción de la blanco bajo investigación. En estos escenarios se pueden utilizar las mismas técnicas láser desarrollado por el laboratorio, pero el laser sí mismo tendrá que analizarse a través de la tradicional viga steering métodos como cambiar la orientación del aparato laser sí mismo.
El protocolo podría ampliarse fácilmente para implicar experimentos con múltiples filamentos, haces de filamentos, experimentos de prueba de bomba, espectroscopia separador, guía de onda o numerosas otras posibilidades. En cada caso, uno de los principales obstáculos experimentales es la alineación de los puntos focales que se cruzan, pero con este protocolo, esto necesita hacerse solamente una vez. Los elementos ópticos se fijan en el lugar y la muestra sí mismo es el único objeto necesario para mover. Esto puede hacerse precisamente con una etapa de la traducción. Más modificación de este protocolo para lograr más control sobre la ubicación de la distancia de formación de filamento, incluyendo formación de filamento a cientos de metros en el laser, es posible en principio por un control cuidadoso del pulso láser de salida. Multi-filamentación formará también una guía de onda durante la propagación, que podría ayudar a brindar una luz en el espacio.
Teledetección es un tema amplio que abarca disciplinas como la física, química, ingeniería, ciencias ambientales, etcetera. En el material suplementario, proponemos esquemas de detección remotos adicionales incluyendo espectroscopia de stand y superradiance además de filamentación.