Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum

Die Wechselwirkung intensiver Laserstrahlung mit Festkörperoberflächen ruft oberhalb einer bestimmten Leistungsdichte eine Materialablation hervor und führt schließlich zur Herausbildung sogenannter laserinduzierter Plasmen. In diesem Zusammenhang wird in der Literatur über nichtlinear-optische Phän...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Nikitine, Dmitri
Other Authors: TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: Universitätsbibliothek Chemnitz 2004
Subjects:
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401345
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401345
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4880/data/diss_nikitine.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4880/20040134.txt
id ndltd-DRESDEN-oai-qucosa.de-swb-ch1-200401345
record_format oai_dc
spelling ndltd-DRESDEN-oai-qucosa.de-swb-ch1-2004013452013-01-07T19:56:14Z Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum Nikitine, Dmitri Shock wave X-Ray ddc:530 Absorption Interferometrie Laserablation Plasma Röntgenbremsstrahlung Die Wechselwirkung intensiver Laserstrahlung mit Festkörperoberflächen ruft oberhalb einer bestimmten Leistungsdichte eine Materialablation hervor und führt schließlich zur Herausbildung sogenannter laserinduzierter Plasmen. In diesem Zusammenhang wird in der Literatur über nichtlinear-optische Phänomene wie Selbstfokussierung und -Kanalisierung der Laserstrahlung, sowie Ausbildung beschleunigter Plasmafragmente berichtet. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Form und der Dynamik solcher laserinduzierten Plasmen an verschiedenen metallischen Targets (Al, Cu, W, Ta) in verschiedenen Umgebungen (Luft, Vakuum, Argon) unter besonderer Berücksichtigung der Vor-pulskonfigurationen des Laserstrahles. Es ist festzustellen, daß sich nach der Einwirkung eines Vorpulses der Energie 10¹²...10¹³ W/cm² auf das metallische Target in Luft und Argon eine Stoßwelle ausbildet, die im Falle von Luft zu einem Plasmakanal der Elektronendichte um 10²º 1/cm³, im Falle von Argon zu mehreren pulsierenden Kanälen führt. In der Arbeitsregime des Lasers mit einigen Vorpulsen wird in Luft und Argon die Herausbildung einer entsprechenden Anzahl von Stoßwellen im Plasma beobachtet. Als Ergebnis der Einwirkung des nachfolgenden Hauptpulses auf die entstandene Stoßwellenstruktur formiert sich ein Plasmakanal. Infolge der komplexen hydrodynamischen Wechselwirkung zwischen dem Hauptpuls und den Stoßwellen, sowie der Einwirkung starker Magnetfelder, erfolgt ein Auswurf von Plasmafragmenten entgegengesetzt dem Vektor der einfallenden Laserstrahlung. Die Fragestellung nach Abhängigkeit der Anzahl der Plasmafragmente von der Anzahl der Stoßwellen und der Pulsenergie des Lasers wird in dieser Arbeit verfolgt. Im Vakuum rufen die Vorpulse dagegen lediglich eine flache Plasmawolke hervor, in der sich als Ergebnis der Einwirkung des Hauptlaserimpulses wiederum eine Stoßwelle bildet. Weiter wird die Herausbildung von Plasmakanälen beobachtet, die in einem stumpfen Winkel zum Vektor des einfallenden Laserausstrahles geneigt sind. Mittels röntgenspektroskopischer Untersuchungen werden für die Plasmakanäle Elektronentemperaturen bis zu 2.7 keV ermittelt, was als Nachweis einer Vorbedingung zur Schaffung eines Röntgenlasers auf der Basis der vorliegenden Effekte gelten kann. Universitätsbibliothek Chemnitz TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften PD Dr. rer. nat. habil. Nadeshda Vogel PD Dr. rer. nat. habil. Nadeshda Vogel Prof. Dr. Jürgen Reif Dr. of Science Valiantsin M. Astashynski 2004-09-10 doc-type:doctoralThesis application/pdf text/plain application/zip http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401345 urn:nbn:de:swb:ch1-200401345 http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4880/data/diss_nikitine.pdf http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4880/20040134.txt eng
collection NDLTD
language English
format Doctoral Thesis
sources NDLTD
topic Shock wave
X-Ray
ddc:530
Absorption
Interferometrie
Laserablation
Plasma
Röntgenbremsstrahlung
spellingShingle Shock wave
X-Ray
ddc:530
Absorption
Interferometrie
Laserablation
Plasma
Röntgenbremsstrahlung
Nikitine, Dmitri
Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum
description Die Wechselwirkung intensiver Laserstrahlung mit Festkörperoberflächen ruft oberhalb einer bestimmten Leistungsdichte eine Materialablation hervor und führt schließlich zur Herausbildung sogenannter laserinduzierter Plasmen. In diesem Zusammenhang wird in der Literatur über nichtlinear-optische Phänomene wie Selbstfokussierung und -Kanalisierung der Laserstrahlung, sowie Ausbildung beschleunigter Plasmafragmente berichtet. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Form und der Dynamik solcher laserinduzierten Plasmen an verschiedenen metallischen Targets (Al, Cu, W, Ta) in verschiedenen Umgebungen (Luft, Vakuum, Argon) unter besonderer Berücksichtigung der Vor-pulskonfigurationen des Laserstrahles. Es ist festzustellen, daß sich nach der Einwirkung eines Vorpulses der Energie 10¹²...10¹³ W/cm² auf das metallische Target in Luft und Argon eine Stoßwelle ausbildet, die im Falle von Luft zu einem Plasmakanal der Elektronendichte um 10²º 1/cm³, im Falle von Argon zu mehreren pulsierenden Kanälen führt. In der Arbeitsregime des Lasers mit einigen Vorpulsen wird in Luft und Argon die Herausbildung einer entsprechenden Anzahl von Stoßwellen im Plasma beobachtet. Als Ergebnis der Einwirkung des nachfolgenden Hauptpulses auf die entstandene Stoßwellenstruktur formiert sich ein Plasmakanal. Infolge der komplexen hydrodynamischen Wechselwirkung zwischen dem Hauptpuls und den Stoßwellen, sowie der Einwirkung starker Magnetfelder, erfolgt ein Auswurf von Plasmafragmenten entgegengesetzt dem Vektor der einfallenden Laserstrahlung. Die Fragestellung nach Abhängigkeit der Anzahl der Plasmafragmente von der Anzahl der Stoßwellen und der Pulsenergie des Lasers wird in dieser Arbeit verfolgt. Im Vakuum rufen die Vorpulse dagegen lediglich eine flache Plasmawolke hervor, in der sich als Ergebnis der Einwirkung des Hauptlaserimpulses wiederum eine Stoßwelle bildet. Weiter wird die Herausbildung von Plasmakanälen beobachtet, die in einem stumpfen Winkel zum Vektor des einfallenden Laserausstrahles geneigt sind. Mittels röntgenspektroskopischer Untersuchungen werden für die Plasmakanäle Elektronentemperaturen bis zu 2.7 keV ermittelt, was als Nachweis einer Vorbedingung zur Schaffung eines Röntgenlasers auf der Basis der vorliegenden Effekte gelten kann.
author2 TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften
author_facet TU Chemnitz, Fakultät für Naturwissenschaften
Nikitine, Dmitri
author Nikitine, Dmitri
author_sort Nikitine, Dmitri
title Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum
title_short Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum
title_full Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum
title_fullStr Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum
title_full_unstemmed Optical and X-Ray Diagnostics of the Formation of Laser-Induced Plasmas in Gases and Vacuum
title_sort optical and x-ray diagnostics of the formation of laser-induced plasmas in gases and vacuum
publisher Universitätsbibliothek Chemnitz
publishDate 2004
url http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401345
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:swb:ch1-200401345
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4880/data/diss_nikitine.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/4880/20040134.txt
work_keys_str_mv AT nikitinedmitri opticalandxraydiagnosticsoftheformationoflaserinducedplasmasingasesandvacuum
_version_ 1716472068612030464