Summary

Entrega automatizada de alvos microfabricados para experimentos intensos de irradiação a laser

Published: January 28, 2021
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Summary

Um protocolo é apresentado para irradiação automatizada de folhas de ouro finas com pulsos laser de alta intensidade. O protocolo inclui uma descrição passo a passo do processo de fabricação de alvos de micromaquinamento e um guia detalhado de como os alvos são trazidos para o foco do laser a uma taxa de 0,2 Hz.

Abstract

Descrito é um procedimento experimental que permite irradiação a laser de alta potência de alvos microfabricados. Os alvos são trazidos para o foco do laser por um loop de feedback fechado que opera entre o manipulador de alvos e um sensor de alcance. O processo de fabricação alvo é explicado detalhadamente. Resultados representativos de feixes de prótons de nível MeV gerados pela irradiação de folhas de ouro de 600 nm de espessura a uma taxa de 0,2 Hz são dadas. O método é comparado com outros sistemas de destino reabastecidos e são discutidas as perspectivas de aumentar as taxas de tiro para acima de 10 Hz.

Introduction

Irradiação a laser de alta intensidade de alvos sólidos gera múltiplas formas de radiação. Uma delas é a emissão de íons energéticos com energias no Mega electron-volt (MeV) nível1. Uma fonte compacta de íons MeV tem potencial para muitas aplicações, como proton fast-ignition2,radiografia deprótons 3,radioterapia de íon4e geração de nêutrons5.

Um grande desafio em tornar a aceleração de íons a laser prática é a capacidade de posicionar alvos de escala de micrômetros com precisão dentro do foco do laser a uma taxa alta. Poucas tecnologias de entrega de alvos foram desenvolvidas para responder a esse desafio. Os mais comuns são sistemas de destino baseados em fitas grossas em escala de micrômetros. Estes alvos são simples de repor e podem ser facilmente posicionados dentro do foco do laser. O alvo da fita foi feito usando fitas VHS6, cobre7,Mylar e Kapton8. O sistema de acionamento de fita normalmente consiste em dois carretéis motorizados para enrolar e desenrolar e dois pinos verticais colocados entre eles para manter a fita na posição9. A precisão no posicionamento da superfície da fita é tipicamente menor do que a gama Rayleigh do feixe de foco. Outro tipo de alvo laser reabastecido são as folhas líquidas10. Esses alvos são entregues rapidamente à região de interação e introduzem uma quantidade muito baixa de detritos. Este sistema compreende uma bomba de seringa de alta pressão continuamente fornecida com líquido de um reservatório. Recentemente, novos jatos de hidrogênio criogênicos11 foram estabelecidos como meios para entregar ultrathin, baixos detritos, alvos reabastecidos.

A principal desvantagem de todos esses sistemas de destino reabastecidos é a escolha limitada de materiais-alvo e geometrias, que são ditadas por requisitos mecânicos como força, viscosidade e temperatura de fusão.

Aqui, é descrito um sistema capaz de trazer alvos micromaquinados ao foco de um laser de alta intensidade a uma taxa de 0,2 Hz. A micromaquinção oferece uma ampla variedade de materiais-alvo em geometrias versáteis12. O posicionamento de destino é realizado por um feedback em loop fechado entre um sensor de deslocamento comercial e um manipulador motorizado.

O sistema de entrega de alvos foi testado usando um sistema laser de alto contraste, de 20 TW, que fornece pulsos laser de 25 fs-longos com 500 mJ no alvo. Uma revisão da arquitetura do sistema laser é dada em Porat et al.13, e uma descrição técnica do sistema de destino é dada em Gershuni et al.14. Este artigo apresenta um método detalhado para fazer e usar este tipo de sistema e mostra resultados representativos de aceleração de íons a laser a partir de alvos de folha de ouro ultrathin.

O espectrômetro de íons Thomson Parabola (TPIS)15,16 mostrado na Figura 1 foi usado para registrar os espectros de energia dos íons emitidos. Em um TPIS, íons acelerados passam por campos elétricos e magnéticos paralelos, o que os coloca em trajetórias parabólicas no plano focal. A curvatura parabólica depende da relação carga-massa do íon, e a localização ao longo da trajetória é definida pela energia do íon.

Uma placa de imagem BAS-TR (IP)17 posicionada no plano focal do TPIS registra os íons impingidos. O IP é anexado a um feed-alimentação mecânico para permitir a tradução para uma área nova antes de cada tiro.

Protocol

1. Fabricação de alvo NOTA: As figuras 2 e a figura 3 ilustram o processo de fabricação de folhas de ouro autônomas. Lado de trás Use um wafer de silício de 250 μm de espessura, 100 mm de diâmetro e alto estresse em uma formação de cristal revestida em ambos os lados com nitreto de silício. Limpe o wafer usando acetona seguido de isopropanol e seque com nitrogênio.  Em seguida, gire uma…

Representative Results

Este sistema de entrega de alvos foi empregado para acelerar íons do lado de trás de 600 nm de folhas de ouro de espessura. Quando irradiados com uma intensidade laser normalizada de0 = 5,6, esses íons foram acelerados pelo mecanismo de aceleração da baia normal alvo (TNSA)21. No TNSA, a luz de menor intensidade que precedeu o pulso laser principal ionizou a superfície frontal da folha de alvo. A força ponderomotiva exercida pelo pulso laser principal levou elétrons quentes atra…

Discussion

Com algumas variações, o processo de fabricação de destino descrito neste protocolo é comum (por exemplo, Zaffino et al.23). Aqui, um passo único que é fundamental para o funcionamento do posicionamento automático é a adição de rugosidade em escala de nanômetros em áreas em forma de anel na parte de trás do wafer (passo 1.2.3). O objetivo desta etapa é aumentar a dispersão difusa de incidentes leves no wafer nessas áreas. O sensor de alcance brilha um raio laser de baixa potência…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Este trabalho foi apoiado pela Israel Science Foundation, pelo Grant Nº 1135/15 e pelo Zuckerman STEM Leadership Program, Israel, que são reconhecidos com gratidão. Também reconhecemos o apoio da Fundação Pazy, da concessão de Israel #27707241 e da bolsa NSF-BSF ns1025495. Os autores gostariam gentilmente de reconhecer o Centro Universitário de Nanociência e Nanotecnolog da Universidade de Tel Aviv

Materials

76.2 x 127mm EFL 90° Protected Gold 100Å Off-Axis Parabolic Mirror Edmund optics 35-535
MicroTrak 3 LTS 120-20 MTI Instruments
Ultrafast high power dielectric mirrors for 800 nm Thorlabs

Referências

  1. Snavely, R. A., et al. Intense High-Energy Proton Beams from Petawatt-Laser Irradiation of Solids. Physical Review Letters. 85, 4945 (2000).
  2. Tosaki, S., et al. Evaluation of laser-driven ion energies for fusion fast-ignition research. Progress of Theoretical and Experimental Physics. 2017 (10), 103 (2017).
  3. Borghesi, M., et al. Proton imaging: a diagnostic for inertial confinement fusion/fast ignitor studies Related content Inertial confinement fusion and fast ignitor studies. Plasma Physics and Controlled Fusion. 43, 12 (2001).
  4. Malka, V., et al. Practicability of proton therapy using compact laser systems. Medical Physics. 31 (6), 1587-1592 (2004).
  5. Roth, M., et al. Laser-Driven Neutron Source Based on the Relativistic Transparency of Solids. Physical Review Letters. 110, 044802 (2013).
  6. Noaman-Ul-Haq, M., et al. Statistical analysis of laser driven protons using a high-repetition-rate tape drive target system. Physical Review Accelerators and Beams. 20 (4), 41301 (2017).
  7. Li, Z., et al. Protons and electrons generated from a 5-μm thick copper tape target irradiated by s-, circularly-, and p-polarized 55-fs laser pulses. Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics. 369 (5-6), 483-487 (2007).
  8. Shaw, B. H., et al. High-peak-power surface high-harmonic generation at extreme ultra-violet wavelengths from a tape. Journal of Applied Physics. 114 (4), 43106 (2013).
  9. Fill, E., Bayerl, J., Tommasini, R. A novel tape target for use with repetitively pulsed lasers. Review of Scientific Instruments. 73 (5), 2190-2192 (2002).
  10. Morrison, J. T., et al. MeV proton acceleration at kHz repetition rate from ultra-intense laser liquid interaction. New Journal of Physics. 20 (2), 22001 (2018).
  11. Margarone, D., et al. Proton Acceleration Driven by a Nanosecond Laser from a Cryogenic Thin Solid-Hydrogen Ribbon. Physical Review X. 6, 041030 (2016).
  12. Prencipe, I., et al. Targets for high repetition rate laser facilities: needs, challenges and perspectives. High Power Laser Science and Engineering. 5, 17 (2017).
  13. Porat, E., et al. Towards direct-laser-production of relativistic surface harmonics. Proceedings Volume 11036, Relativistic Plasma Waves and Particle Beams as Coherent and Incoherent Radiation Sources III. , 110360 (2019).
  14. Gershuni, Y., et al. A gatling-gun target delivery system for high-intensity laser irradiation experiments. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 934, 58-62 (2019).
  15. Jung, D., et al. Development of a high resolution and high dispersion Thomson parabola. Review of Scientific Instruments. 82 (1), 13306 (2011).
  16. Cobble, J. A., et al. High-resolution Thomson parabola for ion analysis. Review of Scientific Instruments. 82 (11), 113504 (2011).
  17. Mančić, A., Fuchs, J., Antici, P., Gaillard, S. A., Audebert, P. Absolute calibration of photostimulable image plate detectors used as high-energy proton detectors. Review of Scientific Instruments. 79, 73301 (2008).
  18. Mattox, D. M. . Processing. Handbook of Physical Vapor Deposition (PVD) Processing. , (2007).
  19. Astrom, K. J., Murray, R. M. . Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. , (2006).
  20. Passoni, M., Bertagna, L., Zani, A. Target normal sheath acceleration: Theory, comparison with experiments and future perspectives. New Journal of Physics. 12, 045012 (2010).
  21. Roth, M., Schollmeier, M. Ion Acceleration: TNSA. Laser-Plasma Interactions and Applications. , 303-350 (2013).
  22. Zaffino, R., et al. Efficient proton acceleration from a 3 TW table-top laser interacting with submicrometric mass-produced solid targets. Journal of Physics Communications. 2 (4), 41001 (2018).
  23. Harres, K., et al. Development and calibration of a Thomson parabola with microchannel plate for the detection of laser-accelerated MeV ions. Review of Scientific Instruments. 79 (9), 93306 (2008).
  24. Robinson, A. P. L., et al. Spectral modification of laser-accelerated proton beams by self-generated magnetic fields Related content New Journal of Physics Spectral modification of laser-accelerated proton beams by self-generated magnetic fields. New Journal of Physics. 11 (15), 83018 (2009).
  25. Treffert, F., et al. Design and implementation of a Thomson parabola for fluence dependent energy-loss measurements at the Neutralized Drift Compression experiment. Review of Scientific Instruments. 89 (10), 103302 (2018).
  26. Pappalardo, A., Cosentino, L., Finocchiaro, P. An imaging technique for detection and absolute calibration of scintillation light. Review of Scientific Instruments. 81 (3), 33308 (2010).
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Citar este artigo
Gershuni, Y., Elkind, M., Roitman, D., Cohen, I., Tsabary, A., Sarkar, D., Pomerantz, I. Automated Delivery of Microfabricated Targets for Intense Laser Irradiation Experiments. J. Vis. Exp. (167), e61056, doi:10.3791/61056 (2021).

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