数值模拟飞秒激光加热金属的热电子发射

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陈安民, 高勋, 姜远飞, 丁大军, 刘航, 金明星. 2010: 数值模拟飞秒激光加热金属的热电子发射, 物理学报, 59(10): 7198-7202.
引用本文: 陈安民, 高勋, 姜远飞, 丁大军, 刘航, 金明星. 2010: 数值模拟飞秒激光加热金属的热电子发射, 物理学报, 59(10): 7198-7202.
Chen An-Min, Gao Xun, Jiang Yuan-Fei, Ding Da-Jun, Liu Hang, Jin Ming-Xing. 2010: Numerical simulation of femtosecond laser heating of metal films using electron thermal emission, Acta Physica Sinica, 59(10): 7198-7202.
Citation: Chen An-Min, Gao Xun, Jiang Yuan-Fei, Ding Da-Jun, Liu Hang, Jin Ming-Xing. 2010: Numerical simulation of femtosecond laser heating of metal films using electron thermal emission, Acta Physica Sinica, 59(10): 7198-7202.

数值模拟飞秒激光加热金属的热电子发射

Numerical simulation of femtosecond laser heating of metal films using electron thermal emission

  • 摘要: 研究了超短超强激光脉冲与薄膜靶相互作用中产生的电子热发射.当超短激光脉冲与薄膜靶相互作用时,首先入射超短脉冲激光对吸收深度内的自由电子进行热激发;接下来热激发电子将能量传递到附近的晶格,再通过电子和晶格二体系的热传导,以及电子晶格间的热耦合,将能量传递到材料的内部.因此,电子在皮秒级甚至更短的时间内不能与晶格进行能量耦合,使电子温度超出晶格温度很多,电子热发射就变得非常明显了.用双温方程联合Richardson-Dushman方程的方法对飞秒脉冲激光照射金属靶的电子热发射进行了研究,结果发现电子热发射对飞秒激光照射下的金属靶材的电子温度和晶格温度的变化有着重要的影响,同时薄膜厚度与激光的能量密度直接影响热电子的发射.
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出版历程
  • 刊出日期:  2010-10-30

数值模拟飞秒激光加热金属的热电子发射

  • 吉林大学原子与分子物理研究所,长春,130012

摘要: 研究了超短超强激光脉冲与薄膜靶相互作用中产生的电子热发射.当超短激光脉冲与薄膜靶相互作用时,首先入射超短脉冲激光对吸收深度内的自由电子进行热激发;接下来热激发电子将能量传递到附近的晶格,再通过电子和晶格二体系的热传导,以及电子晶格间的热耦合,将能量传递到材料的内部.因此,电子在皮秒级甚至更短的时间内不能与晶格进行能量耦合,使电子温度超出晶格温度很多,电子热发射就变得非常明显了.用双温方程联合Richardson-Dushman方程的方法对飞秒脉冲激光照射金属靶的电子热发射进行了研究,结果发现电子热发射对飞秒激光照射下的金属靶材的电子温度和晶格温度的变化有着重要的影响,同时薄膜厚度与激光的能量密度直接影响热电子的发射.

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