Accurate and non-perturbative measurement of ion velocity distribution functions has always been a difficult problem in low-temperature plasma diagnosis. Laser-induced fluorescence (LIF) diagnosis uses a tunable continuous laser with an extremely narrow linewidth to actively "mark" ions in a specific velocity range, and measures the relationship between the fluorescence intensity and the laser center Frecvență, obținând astfel o rezoluție spațială ridicată și măsurarea fină non-perturbativă a funcției de distribuție a vitezei ionice .
Laserele de colorant pulsate au avantajele unei frecvențe largi de reglare a lungimilor de undă, a puterii mari și a frecvenței de repetare a pulsului ridicat și au fost utilizate pe scară largă în domeniile de cercetare științifică, cum ar fi fizica atomică și moleculară, biologie și chimie . Cu toate acestea, lățimea lor laser este relativ largă, ceea ce face dificil să se bazeze pe câmpul de măsurare a speciilor mai prealabile { Diagnosticul plasmatic, laserele de colorant pulsate sunt adesea utilizate în diagnosticul de fluorescență (PLIF) indus de laser planar . Fasciculul laser după o singură dimensiune a fasciculului este incident pe plasmă, iar fluorescența pe secțiunea transversală este imaginată în două dimensiuni . datorate liniei largi de laser, în două dimensiuni, . din cauza liniei de linie largă, în două dimensiuni, . din cauza linei de linie largă, în două dimensiuni, {{4} ” În mod indiscriminat în spațiul de viteză, iar distribuția intensității fluorescenței bidimensionale corespunde distribuției densității ionice . PLIF poate oferi evoluția profilului de densitate ionică de rezoluție de timp în timp {.}}
Grupul avansat de cercetare a tehnologiei plasmatice de diagnostic al Universității de Știință și Tehnologie din China a obținut compresia și optimizarea lățimii liniei cu laser prin adăugarea unui sistem de cavitate externă de cavitate externă de cavitate paralelă la capătul de ieșire al laserului de colorant puls și a măsurat cu succes funcția de distribuție a vitezei ionice în plasma de descărcare a catodei de oxid bazată pe acest sistem .}} în plasma de descărcare a sistemului de sistem.}}}} {
Lățimea liniei laserului de colorant puls înainte și după compresie a fost măsurată prin metoda de scanare lentă punct-la-punct a interferometrului Fabry-Perot, așa cum se arată în figura 1. Rezultatele arată că cavitatea planului paralel restrânge lățimea liniei de la 4GHz la 340MHz, care respectă cerințele de lățime a liniei pentru măsurarea fină a distribuției de velocare a ionului în scădere-temperatură-temperatură a liniei de măsurare a măsurarii fine a distribuției velocity-velocity în scăderea temperaturii scăzute-temperaturii de la măsurarea fină a distribuției velocity-velocity în scădere-temperatură a liniei de măsurare a măsurii de măsurare a ionilor de la 340MHz, care respectă cerințele low-temperaturii de măsurare a nivelului de măsurare a ionului Plasma . Sistemul de cavitate paralel cu plan paralel adăugat realizează un efect de compresie a lățimii liniei de o ordine de mărime . Sistemul a fost aplicat cu succes la măsurarea funcției de distribuție a vitezei ionice a plasmei argonului în descărcarea catodului de oxid, iar rezultatele de măsurare sunt prezentate în figura2.} comparat cu rezultatele de măsurare a rezultatelor de măsurare a figura { Precizia de măsurare a funcției de distribuție a ionilor după compresia lățimii laserului este îmbunătățită semnificativ, iar rezoluția de viteză ajunge la 200 m/s, care este apropiată de precizia de măsurare a laserului de colorant continuu sau a semiconductorului . colorant
Folosind o cavitate externă a planului-paralel pentru a comprima lățimea liniei laser, nu numai că poate fi obținută o lățime de linie laser suficient de îngustă pentru a obține o măsurare spectrală fină, dar avantajele inițiale ale laserului de colorant pulsat pot fi, de asemenea, reținute foarte mult .
Pe baza aceluiași laser de colorant pulsat, grupul de cercetare continuă să dezvolte un sistem de diagnostic PLIF și este de așteptat ca același sistem laser să poată fi utilizat pentru a obține o măsurare fină a distribuției vitezei ionice și a profilului densității plasmatice ., aplicarea cu succes a acestui set de potențial de diagnosticare a fluorescenței, care va fi necorespunzător, care va extinde un set de potențial de diagnostic de fluorescență, care va fi necorespunzător, în mod extrem câmp de măsurare spectrală fină .