作者单位
摘要
1 广东石油化工学院理学院,广东 茂名 525000
2 佛山科学技术学院机电工程与自动化学院,广东 佛山 528225
3 长春理工大学理学院,吉林 长春 130022
表面增强拉曼散射(SERS)技术在痕量检测等领域中具有重要的作用,制备周期性微纳结构,构建表面等离子体耦合体系,是当前实现高性能SERS基底的主要方法之一。鉴于传统周期性微纳制备技术成本高、效率低等不足,提出了激光干涉诱导向前转移(LIIFT)技术,利用三光束LIIFT制备周期性Ag微点结构,并分析了结构基底的SERS特性。研究结果表明:基于LIIFT技术可以实现Ag微点结构的大面积、高效制备,并且通过调节三光束干涉光场周期,可以实现对Ag纳米颗粒的可控制备。最后,以典型食品添加剂罗丹明B(RhB)为检测对象,验证了Ag微点结构的SERS特性。该研究表明LIIFT技术是一种高效制备SERS芯片的有效途径,在食品、环境及生物工程等领域中具有潜在的应用价值。
激光技术 激光干涉光刻 激光诱导向前转移 Ag微点结构 表面增强拉曼散射特性 
中国激光
2024, 51(16): 1602406
Author Affiliations
Abstract
1 School of Optical and Electronic Information, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China
2 School of Mechanical Engineering, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China
3 Lingyun Photoelectronic System, Co., Ltd., Wuhan 430205, China
4 School of Optoelectronic Science and Engineering, Soochow University, Suzhou 215006, China
Copper welding with an infrared (IR) Gaussian laser beam usually shows obvious instability, spatters, and worse surface morphology due to the Gaussian distribution, temperature-dependent IR absorption, and high thermal conductivity in copper. In this paper, the IR quasi-continuous-wave Gaussian beam was converted into a vortex ring beam with a phase-plate and then applied to the micro-spot-welding of copper sheets. The welding with the vortex beam demonstrated a significantly improved welding performance, smoother surface morphology, and higher welding stability. Besides, no spatters appeared in the welding process.
Gaussian beam vortex beam micro-spot-welding copper sheets IR fiber laser 
Chinese Optics Letters
2022, 20(4): 041404
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 等离子体物理重点实验室, 四川 绵阳 621900
基于激光驱动超热电子产生的高品质X射线源是高能量密度实验中有效的诊断技术手段, 对辐射源亮度、穿透性和时空分辨率等特性具有极高的要求。结合粒子模拟和蒙特卡罗模拟研究, 首先利用近临界密度等离子体实现了激光自聚焦通道中的大电量高能电子加速, 通过直接加速机制产生了电量超过600 nC、有效温度可达15 MeV的高能电子; 以此为基础提高电子-光子能量转换率, 有效优化了光子能量和产额, 并通过一定的转换靶参数优化方案产生了微焦点(FWHM小于200 μm)、高能、高亮度X射线, 为高空间分辨(小于200 μm)成像诊断提供了很好的途径, 有望早日实现激光等离子体轫致辐射单脉冲瞬态照相的实际应用。
激光 近临界 大电量 高能X射线 微焦点 laser near-critical high-charge high-energy X-ray micro spot 
强激光与粒子束
2017, 29(8): 082003

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