Dokładny i nietrurbacyjny pomiar funkcji rozkładu prędkości jonowej zawsze był trudnym problemem w niskiej temperaturze diagnozy plazmatycznej . fluorescencji indukowanej przez fluorescencję (LIF) Diagnozę stosuje strożenie laserze ciągłego z wyjątkowo wąską wiodącą linią do aktywnie „mark” jonów jonów w określonym zakresie wniesienia i pomiaru intensywności fluorescencyjnej, a intensywności Laserowej, częstotliwościowej, częstotliwościowej, częstotliwościowej, częstotliwościowej, a także litościowej limeryzacji, z wyjątkowo wąską częstotliwością. Osiągnięcie wysokiej rozdzielczości przestrzennej i drobny nieusturbacyjny pomiar funkcji rozkładu prędkości jonowej .
Pulsowane lasery barwników mają zalety zakresu strojenia długości długości fali, dużej mocy i wysokiej częstotliwości powtarzania impulsu, i były szeroko stosowane w polach badawczych naukowych, takich jak fizyka atomowa i molekularna, biologia i chemia ., jednak w polu jest jednak w polu, jednak w polu, jednak w polu. Diagnoza w osoczu, pulsowane lasery barwników są często stosowane w diagnostyce fluorescencji fluorescencji (PLIF) indukowanej laserowo (PLIF) . wiązka laserowa po jednowymiarowej rozszerzalności wiązki na plazmie, a fluorescencja na przekroju jest obrazowana w dwóch wymiarach . z powodu szerokiej linii Laser, a fluorescencja w przekroju jest obrazowana w przekroju. bezkrytycznie w przestrzeni prędkości, a dwuwymiarowy rozkład intensywności fluorescencji odpowiada rozkładowi gęstości jonowej . PLIF może zapewnić ewolucję profilu gęstości jonowej w rozdzielczości w rozdzielczości .
Zaawansowana grupa badań technologii diagnostyki plazmowej Uniwersytetu Nauki i Technologii Chin osiągnęła kompresję i optymalizację szerokości linii laserowej, dodając samozwańczy płaski równoległe układy wnęki zewnętrznej w jamie jamowej do wyjściowego zaplecza lasera barwnika impulsowego i pomyślnie zmierzyła funkcję rozkładu prędkości jonowej w funkcji rozkładu prędkości jonów w tlenku katody katodowej opartej na tym systemie
Szerokość linii lasera barwnika impulsowego przed i po kompresji zmierzono metodą powolnego skanowania punktowego interferometru Fabry-Perot, jak pokazano na rysunku 1. Wyniki pokazują, że wnęka równoległej płaszczyzny zawęża szerokość linii z 4 GHz do 340 MHz, która spełnia wymagania dotyczące szerokości linii dla drobnego pomiaru prędkości jonowej w niskiej temperaturze w niskiej temperaturze Temperatury w niskiej temperaturze. Pazma . Dodany samozwańczy płaszczyzny równoległy system wnęki osiąga efekt kompresji szerokości linii rzędu wielkości . System z powodzeniem zastosowano do pomiaru funkcji rozkładu prędkości jonów plazmy argonowej w zwolnieniu katodowym tlenku, a wyniki pomiaru są pokazane przez pomiar z rozładowania katody tlenku, a wyniki pomiaru z rozładowania pod tlenkiem zysku. Funkcja rozkładu jonów po kompresji szerokości linii laserowej jest znacznie ulepszona, a rozdzielczość prędkości osiąga 200 m/s, która jest zbliżona do dokładności pomiaru lasera ciągłego barwnika lub lasera półprzewodnikowego .
Używając zewnętrznej wnęki równoległej do sprężania szerokości linii laserowej, można uzyskać wystarczająco wąską szerokość linii laserowej, aby osiągnąć drobny pomiar spektralny, ale pierwotne zalety pulsacyjnego lasera barwnika można również znacznie zachować .
Na podstawie tego samego pulsacyjnego lasera barwnika grupa badawcza kontynuuje opracowanie systemu diagnostycznego PLIF i oczekuje się, że ten sam system laserowy może zostać wykorzystany do osiągnięcia doskonałego pomiaru rozkładu prędkości jonów i profilu gęstości plazmy . Udane zastosowanie tego zestawu tego zestawu indukowanego laserowo diagnozą fluorescencyjną, znacznie rozszerzyłby zastosowanie potencjalnego Zakresu Die w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu w polu. Pomiar spektralny .