Accurate and non-perturbative measurement of ion velocity distribution functions has always been a difficult problem in low-temperature plasma diagnosis. Laser-induced fluorescence (LIF) diagnosis uses a tunable continuous laser with an extremely narrow linewidth to actively "mark" ions in a specific velocity range, and measures the relationship between the fluorescence intensity and the laser center frequency, thereby achieving Висока просторна резолуција и не-узнемирујуће фино мерење функције дистрибуције ионске брзине .
Пулсирани ласери за боје имају предности широке таласне дужине подешавања таласне дужине, високе и високе фреквенције понављања импулса и широко се користе у научним истраживачкој области, као што су атомска и молекуларна физика, биологија и хемија ., међутим, то је отежано прецизније да преузме прецизнији спецификацијски мерења .. Пулсирани ласери за боје често се користе у дијагнозима флуоресценције планара ласера . ласерским снопом након што је једнодимензионална ширење снопа инцидентна на плазми, а флуоресценција на попречном делу је постављена у двије димензије . због широког ласерског лидја, јони су "обележени" неселективно у брзини Дводимензионална дистрибуција интензитета флуоресценције одговара дистрибуцији јона густине . Плиф може пружити еволуцију профила густине ионске резолуције .
Напредна истраживачка група за дијагностику технологије у плазми Универзитет науке и технологије Кине постигла је компресију и оптимизацију ширине ласерских линија додавањем система самосталне ракете Паралелне кочице назад на излазни крај ласера у излазној боји и успешно је мерио функцију дистрибуције брзине у оксиду .
Ширина линије пулса пре и после компресије мерила се по тачкама спорог начина скенирања са скенирањем Фабри-Перот интерферометра, као што је приказано на слици 1. Резултати показују да је паралелна равна шупљина наглави ширину линије на 340МХз, што испуњава услове ширине у ниским температурама у ниским температурама. Паралелни систем шупљине постиже компресију ширине линије налога величине . систем је успешно примењен на мерење функције дистрибуције брзине ионска у пражњењу у оксид катоду, а резултати мерења у поређењу са мерењем функције некомпресованог ласера, а тачност мерења у раду је значајно побољшане мерењу. Резолуција брзине достиже 200 м / с, која је у близини тачности мерења континуираног боји ласера или полуводичког ласера .
Коришћењем спољне равнине-паралелне шупљине да се компримира ширину ласерских линија, не само да се може добити довољно уске ширине ласерских линије да би се постигло фино спектрално мерење, али и првобитне предности пулсираног ласера који су пулсиране боје такође могу јако задржати .
На основу истог пулсаног ласерског ласера, истраживачка група наставља да развија ПЛИФ дијагностички систем, а очекује се да се исти ласерски систем може користити за постизање фине мере дистрибуције ионске брзине и густине у плазми . у токућено ширем ласерском ласеру у области Фино спектрално мерење .