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Electrons dynamics control by shaping femtosecond laser pulses in micro/nanofabrication: modeling, method, measurement and application 被引量:17
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作者 Lan Jiang An-Dong Wang +2 位作者 Bo Li Tian-Hong Cui Yong-Feng Lu 《Light(Science & Applications)》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第1期249-275,共27页
During femtosecond laser fabrication,photons are mainly absorbed by electrons,and the subsequent energy transfer from electrons to ions is of picosecond order.Hence,lattice motion is negligible within the femtosecond ... During femtosecond laser fabrication,photons are mainly absorbed by electrons,and the subsequent energy transfer from electrons to ions is of picosecond order.Hence,lattice motion is negligible within the femtosecond pulse duration,whereas femtosecond photon-electron interactions dominate the entire fabrication process.Therefore,femtosecond laser fabrication must be improved by controlling localized transient electron dynamics,which poses a challenge for measuring and controlling at the electron level during fabrication processes.Pump-probe spectroscopy presents a viable solution,which can be used to observe electron dynamics during a chemical reaction.In fact,femtosecond pulse durations are shorter than many physical/chemical characteristic times,which permits manipulating,adjusting,or interfering with electron dynamics.Hence,we proposed to control localized transient electron dynamics by temporally or spatially shaping femtosecond pulses,and further to modify localized transient materials properties,and then to adjust material phase change,and eventually to implement a novel fabrication method.This review covers our progresses over the past decade regarding electrons dynamics control(EDC)by shaping femtosecond laser pulses in micro/nanomanufacturing:(1)Theoretical models were developed to prove EDC feasibility and reveal its mechanisms;(2)on the basis of the theoretical predictions,many experiments are conducted to validate our EDC-based femtosecond laser fabrication method.Seven examples are reported,which proves that the proposed method can significantly improve fabrication precision,quality,throughput and repeatability and effectively control micro/nanoscale structures;(3)a multiscale measurement system was proposed and developed to study the fundamentals of EDC from the femtosecond scale to the nanosecond scale and to the millisecond scale;and(4)As an example of practical applications,our method was employed to fabricate some key structures in one of the 16 Chinese National S&T Major Projects,for which electron dynamics were measured using our multiscale measurement system. 展开更多
关键词 electrons dynamics control femtosecond laser micro/nano fabrication pulse shaping
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波包动力学-飞秒激光操纵波包过程 被引量:2
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作者 张宏 韩克利 楼南泉 《物理学进展》 CSCD 北大核心 1999年第2期140-153,共14页
本文介绍了波包动力学的基本理论和数值模拟方法,尤其是在飞秒激光与分子相互作用领域中的应用,探讨了飞秒激光引起的波包过程(包括波包的制备、波包的干涉),以及利用调频脉冲、脉冲串和优化脉冲形状控制波包动力学的方案。
关键词 飞秒脉冲 波包控制 波包动力学 飞秒激光
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飞秒激光脉冲作用下氢原子径向和角向波包的产生与演化
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作者 娄文凯 甄家林 乔豪学 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第1期86-92,共7页
采用劈裂-伪谱方法求解激光场中的含时薛定谔方程,探讨飞秒激光脉冲中氢原子波包的演化过程.研究了氢原子激发态的径向分布,角向分布、各态布居和电子云密度随时间的变化关系.在用共振激光脉冲控制氢原子波包演化的过程中径向分布、角... 采用劈裂-伪谱方法求解激光场中的含时薛定谔方程,探讨飞秒激光脉冲中氢原子波包的演化过程.研究了氢原子激发态的径向分布,角向分布、各态布居和电子云密度随时间的变化关系.在用共振激光脉冲控制氢原子波包演化的过程中径向分布、角向分布、各态布居和电子云密度随时间发生变化,但发现径向分布和角向分布在变化的过程中始终经过一些特殊点,并从理论上分析了存在这些特殊点的原因. 展开更多
关键词 波包 波包演化 飞秒脉冲 劈裂-伪谱法
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飞秒激光时空整形电子动态调控加工微光学元件 被引量:7
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作者 吴梦楠 李晓炜 +4 位作者 向志昆 张乐仪 杨炎培 王志鹏 刘洋 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第10期99-118,共20页
飞秒激光加工具有精度高、无污染、材料适用性广、热效应小等特点,在加工微光学元件方面有着独特的优势。通过对飞秒激光进行时间和空间整形,调控电子动态及其后续的电子-声子作用过程,能够有效提高加工精度和加工效率,解决微光学元件... 飞秒激光加工具有精度高、无污染、材料适用性广、热效应小等特点,在加工微光学元件方面有着独特的优势。通过对飞秒激光进行时间和空间整形,调控电子动态及其后续的电子-声子作用过程,能够有效提高加工精度和加工效率,解决微光学元件在实际加工中的质量和成本问题。本文以微透镜、光栅和波带片为例,综述了常见微光学元件的飞秒激光加工现状,介绍了时空整形飞秒激光调控电子动态的基本原理,总结了飞秒激光进行时空整形的主要实现途径,展示了这些方法在加工微光学元件上的典型应用和研究进展,最后分析讨论了时空整形飞秒激光用于加工微光学元件所面临的挑战和今后的研究重点。 展开更多
关键词 激光技术 飞秒激光 电子动态调控 微孔加工 时空整形 微光学元件
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基于双脉冲序列调节电子动态控制周期结构的研究
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作者 陶文俊 宋娟 《光学与光电技术》 2017年第2期10-13,45,共5页
采用可调节延迟、共线的双束飞秒激光脉冲列烧蚀ZnO表面,验证随着延迟时间的变化,其表面周期波纹结构的转变及结构转变的机理。在ZnO表面上可以分别观察到低空间频率的周期波纹结构(LSFL)和高空间频率的周期波纹结构(HSFL)。随着延迟时... 采用可调节延迟、共线的双束飞秒激光脉冲列烧蚀ZnO表面,验证随着延迟时间的变化,其表面周期波纹结构的转变及结构转变的机理。在ZnO表面上可以分别观察到低空间频率的周期波纹结构(LSFL)和高空间频率的周期波纹结构(HSFL)。随着延迟时间的增加,发现低空间频率的周期波纹结构开始向高空间频率的周期波纹结构转变的现象。利用电子产生的速率方程分别去计算由800nm激光和400nm激光辐照所激发的电子密度。最终的计算结果结合Sipe理论可以对该现象的发生进行解释。该研究表明,可以通过可调节延时的双束激光脉冲列来控制激发的电子水平从而改变飞秒激光辐照在材料表面诱导的周期波纹结构。 展开更多
关键词 飞秒激光 双脉冲列 电子动态调控 周期波纹结构 形貌控制
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