【摘 要】
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飞秒激光技术自从1995年诞生以来就引起了广泛关注,并被科研人员作为研究重点。大功率飞秒激光脉冲在透明介质中传播时会产生一种自引导的结构,叫做光丝(filament)。传播距离
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飞秒激光技术自从1995年诞生以来就引起了广泛关注,并被科研人员作为研究重点。大功率飞秒激光脉冲在透明介质中传播时会产生一种自引导的结构,叫做光丝(filament)。传播距离可达数千米远,这归因于它不受瑞利距离的限制。这种光丝的物理起因可归于光克尔效应引起的自聚焦和强场电离引起的等离子体散焦效应的动态平衡。光丝中激光强度可达到5×1013 W/cm2。飞秒强激光脉冲在传播过程中成丝时,其内部有着丰富的非线性效应,例如圆锥辐射、超连续白光产生、自聚焦以及自散焦等。除此之外,由于激光成丝自身的物理性质,使其在光学前沿领域也有着许多实际应用,如激光引雷放电、人工降雨降雪、大气污染远程探测、激光诱导核反应、飞秒激光成丝辅助产生高次谐波和阿秒脉冲等。化学上,同分异构体是一种有相同分子式而有不同原子排列的化合物。同分异构体的组成和分子量完全相同但分子的结构不同,物理性质和化学性质有相似之处,也有不同之处,所以对其研究在化学和毒理学上有重要意义。高强度飞秒激光能够在空气中成丝诱导非线性荧光,本文通过这种方法对丙醇蒸气分子位置异构体进行了远程分辨。通过测量飞秒光丝激发产生的正丙醇和异丙醇的蒸气荧光特性,发现它们具有相似的荧光光谱,即分子带CH,C2,CN,但相对强度明显不同,异构体离化能的不同导致碎片激发荧光效能的不同,进而导致信号强度的不同,最终达到实验目的,即用飞秒激光光丝诱导荧光来区分这两种丙醇异构体。
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