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ANNO 2010 - dipartimento di fisica della materia e ingegneria ...

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STUDIO DI PLASMI IN NON EQUILIBRIO GENERATI DA IMPULSI LASER<br />

RESPONSABILE<br />

COMPONENTI<br />

Angela Maria Mezzasalma<br />

Mon<strong>di</strong>o Guglielmo<br />

Lanzafame Simona studente del Dottorato in Tecnologie Avanzate per<br />

l’Optoelettronica e la Fotonica e Modellizzazione Elettromagnetica<br />

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE ESTERNE<br />

ATTIVITÀ<br />

J. Wolowski, Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion <strong>di</strong> Varsavia,<br />

L. Laska Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague<br />

J. Krasa Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague<br />

S. Gammino LNS-INFN Catania<br />

V. Nassisi Dipartimento <strong>di</strong> Fisica Università <strong>di</strong> Lecce<br />

Sulla base <strong>della</strong> collaborazione scientifica con ricercatori del LNS <strong>di</strong> Catania e del Institute of Physics<br />

of Prague (ASCR) è stato possibile l’utilizzo <strong>di</strong> una sorgente laser pulsata <strong>di</strong> alta potenza che ha<br />

permesso <strong>di</strong> indurre ablazione in target soli<strong>di</strong> e produrre, in vuoto, un plasma in non equilibrio con<br />

il quale generare emissione <strong>di</strong> ioni ad elevato stato <strong>di</strong> carica e ad elevata energia cinetica.<br />

Il plasma generato è formato da elettroni, ioni, atomi, clusters e microparticelle sia carichi che<br />

neutri, fotoni a <strong>di</strong>versa lunghezza d’onda, dal vicino IR all’UV e fino al campo dei raggi X.<br />

Parte <strong>della</strong> ricerca, volta a stu<strong>di</strong>are la produzione del plasma, è stata svolta presso il laboratorio <strong>di</strong><br />

spettroscopia <strong>di</strong> massa in cui sono presenti oltre ad un sofisticato quadrupolo <strong>di</strong> massa in grado <strong>di</strong><br />

rivelare sia ioni positivi che negativi oltre che le specie neutre e <strong>di</strong> determinarne l’energia fino ad un<br />

KeV, anche un laser Nd-YAG impulsato.<br />

Questa apparecchiatura ha permesso <strong>di</strong> calcolare le temperature delle specie neutre e quelle degli<br />

ioni prodotti che sono dell’or<strong>di</strong>ne del centinaio <strong>di</strong> eV.<br />

Per quanto riguarda l’utilizzo degli ioni prodotti con intensi fasci laser risultati sod<strong>di</strong>sfacenti sono già<br />

stati ottenuti nel campo dell’impiantazione ionica ottenendo campioni <strong>di</strong> carbonio amorfo<br />

impiantati con ioni <strong>di</strong> rame, tantalio e argento e germanio con energie dell’or<strong>di</strong>ne del MeV.<br />

DFMIE - Rapporto attività <strong>2010</strong><br />

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