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Il metodo presentato qui sopra è un protocollo di laboratorio per l'uso di luce ad alta intensità laser consegnato alle distanze classicamente insolubile. Delle numerose possibili applicazioni di tale luce – automobili, FIBS, radiazione THz, photoacoustics, superradiance, ecc. – molte applicazioni in grado di fornire punto informazioni sulle proprietà del materiale superficiale. Filamenti di laser a femtosecondi con sub-classical-diffrazione limitata dimensione dello spot consente utilizzo di queste tecniche durante la scansione della superficie su una base di punto per punto. Questo protocollo è un banco di prova ideale per lo sviluppo di tali tecniche.
L'aspetto più critico del protocollo è quello di generare la filamentazione laser. Per generare la filamentazione stabile del laser, l'intensità del laser critico è di pochi 1013 W/cm2 e l'intensità bloccato è intorno 1.4x1014 W/cm2 misurata in esperimento16. Non c'è nessun filamentazione laser quando l'intensità è alta o bassa. Se l'intensità è troppo elevata, il mezzo potrebbe essere fortemente ionizzato al punto focale e una ripartizione laser indotta avverrà. Una scintilla luminosa invece una filamentazione laser sarà osservata. In tal caso, il potere di attenuare o utilizzare una lente con una lunghezza focale. Al contrario, se la potenza è bassa (nessuna generazione di plasma viene osservato), aumentare la potenza o utilizzare un obiettivo con lunghezza focale corta. Inoltre, in entrambi i casi, vale la pena di regolare il chirp per contribuire a formare una filamentazione laser.
Questa tecnica di scansione in genere è più adatto per uso in laboratorio e proof-of-concept piuttosto che di distribuzione di campo dal telecomando rilevamento nel campo generalmente non consente un controllo fine fase di traduzione del bersaglio sotto inchiesta. In tali scenari le stesse tecniche di laboratorio-sviluppato laser possono essere utilizzate, ma il laser dovrà essere analizzato attraverso il fascio più tradizionale sterzo metodi ad esempio cambiando l'orientamento dell'apparato laser stesso.
Il protocollo potrebbe essere relativamente facilmente esteso per coinvolgere gli esperimenti con filamenti multipli, fasci di filamenti, esperimenti di pompa-sonda, spettroscopia della Colonnetta, guida d'onda o numerose altre possibilità. In ogni caso, uno dei principali ostacoli sperimentali è l'allineamento dei punti focali che si intersecano, ma con questo protocollo, questo bisogno di essere fatto solo una volta. Gli elementi ottici sono fissati in posto e il campione stesso è l'unico oggetto richiesto per spostare. Questo può essere fatto molto proprio con una fase di traduzione. Ulteriore modifica del presente protocollo per ottenere ulteriore controllo sul percorso della distanza filamento formazione, compresa la formazione dei filamenti a centinaia di metri dal laser, è possibile in linea di principio attraverso un attento controllo dell'impulso laser uscita. Multi-filamentazione costituiranno anche una guida d'onda durante la propagazione, che poteva contribuire a fornire una luce nello spazio libero.
Telerilevamento è un tema ampio che si estende su discipline quali fisica, chimica, ingegneria, scienze ambientali, ecc. Il materiale supplementare, ci proponiamo ulteriori schemi di rilevamento remoti incluso stand-off spettroscopia e superradiance oltre a filamentazione.