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JET核设施氚原位监测中的LIBS技术的介绍与应用

2026-08-19     来源:本站     点击次数:99

Montfort超紧凑纳秒激光器应用于LIBS:在核设施进行的氚元素原位监测技术

激光诱导击穿光谱(LIBS)实验已在多种聚变装置上进行。2001年,Summers等人利用JET(Joint European Torus)的非原位LIDAR激光器进行了原位测量,通过望远镜、光纤及Hα和CIII干涉滤光片收集光信号。[1]

自1991年以来,JET已开展了六次专门的氚(T)或氘氚(DT)实验。2019年至2023年间,JET未进行真空室内干预和瓦片拆卸操作。

使用设备:Libs使用的是Montfort的激光器

本文旨在概述2024年10月在JET进行的LIBS实验,当时一套新型LIBS系统安装在远程操作臂上。LIBS用于分析主室和偏滤器区域的材料侵蚀与沉积,涵盖铍(Be)和钨(W)面向等离子体部件。由于燃料同位素的探测对ITER(International Thermonuclear Experimental Reactor)至关重要,本实验的目标还包括通过LIBS准确识别沉积层中的氘和氚,并将其与氢(氕)区分开来。此外,本研究还涉及利用LIBS对取自JET ILW的样品进行多种元素的定性深度分布测量,并将其与后期的事后分析技术结果进行对比。

该LIBS原型系统如图1所示

LIBS工具的主要部件是一台Nd:YAG激光器(Montfort Laser M-Nano激光器),输出基波波长1064 nm。激光束通过透镜1和透镜2以及两个45°反射镜引导。第二个反射镜是45°入射介质镜,在1064 nm波长处具有最高反射率,并在较短波长处具有高透射率。为聚焦激光束,使用了一个焦距75 mm的熔融石英平凸透镜(L3)。透镜的焦点位于靶内几毫米处,以防止大气气体击穿。实验在大气压力下进行,氩气流量为1 slm。待分析的LIBS样品紧贴一个锥体放置,该锥体便于在锥体内部使用氩气作为背景气体。这种布置确保了光学系统聚焦的可重复性。为防止铍和氚污染周围区域,样品操作器置于有机玻璃柜内。

等离子体羽流的发射光通过位于锥体内的透镜3和45°介质镜共线收集,方向垂直于靶表面,然后经透镜4聚焦到一根20 m长的光纤上,该光纤的活性纯熔融石英纤芯直径为1.5 mm。该设置使得能够收集整个等离子体羽流的发射光。光纤的另一端连接到一个光纤束,该光纤束分为七个输出端口,有效透射率从260 nm开始,从而可将多个光谱仪和JET的其他诊断工具连接到该光纤。

Aryelle光谱的波长校准采用Hg校准灯在200–760 nm光谱范围内进行。光谱灵敏度校准使用Ocean Optics DH2000氘-卤素灯完成,通过调节相机增益函数和门宽来调整强度。对于这两种校准,光纤均从LIBS密封箱断开,直接连接到校准灯。因此,灵敏度曲线未包含LIBS密封箱内部光学元件的影响。不过,最终光学系统的透射率已通过Zemax OpticsStudio 软件确定,并纳入了JET实际LIBS实验的数据分析中。

在LIBS实验期间,内壁和外壁限制器的分析最为广泛。通常,瓦片中心区域呈现侵蚀特征,中心区域邻近处则在WPL瓦片远端存在一些铍的共沉积。显示了宽极向限制器束4D上被分析的瓦片,图10则给出了WPL瓦片4D14中心位置的Aryelle和Littrow光谱。图10(a)的Aryelle光谱在313.0、332.2和457.3 nm处有多个铍峰。其中465.3 nm处最强的铍峰是一个“鬼峰”,是在Echelle型光谱仪合成光谱过程中产生的伪影。Aryelle光谱在656.3 nm处还有一个Hα峰,但光谱仪的分辨率不足以将Hα和Dα分量分开——这两个分量的波长间隔为0.18 nm。图10(b)显示了同一位置的Littrow光谱,Hα和Dα分量仅部分分离。氢谱线展宽的主要机制是斯塔克展宽。通常需要折中处理,以确保斯塔克展宽已充分降低,同时信噪比(S/N)仍足够高(因为发射尚未完全消退)。在图10(b)的情况下,采用了8 µs的延迟时间。若采用更长延迟时间,Hα峰的半高全宽(FWHM)会减小,但在18 µs时仍约为0.1 nm,仍大于Dα与Tα分量之间的间隔(Dα - Tα为0.06 nm)。

 

综上所述,ITER作为核设施,须将真空室内氚滞留量限制在700 g以内,因此需发展原位监测技术。激光诱导击穿光谱(LIBS)是其中最有前景的方法之一。ENEA研制了新型LIBS系统,并由Jülich研究中心优化;在JET实际实验前,利用2016年取出的PFC样品在VTT进行了测试校准,确定了最佳门宽和延迟时间,并与SIMS深度分布对比验证了其测量侵蚀/沉积模式的能力。随后在UKAEA进一步优化激光束质量,将硬件移至JET环大厅完成调试,并安装于MASCOT机械臂上。

2024年10月2日至18日,JET采用远程操作成功开展了LIBS实验,双班制运行,共分析主壁和偏滤器840个空间位置,每处执行超100次激光脉冲,总计约323000发,生成海量Aryelle、Littrow和Avantes光谱,后续将借助Matlab和机器学习进行批处理(包括去冗余、异常检测、特征提取、降维及定量分析)。在光谱分辨方面,仅Littrow光谱仪能将氢-α线分辨为同位素峰,但受斯塔克展宽影响Hα和Dα仅部分分离,可通过Voigt拟合确定T/D比;然而由于实验前已进行彻底的氚清除,大部分测量区域的氚浓度过低,无法被LIBS有效检测。

参考文献
1. Likonen J, Almaviva S, Rayaprolu R, Yi R, Jepu I, Sergienko G, et al. First Demonstration of laser induced breakdown spectroscopy using remote handling for in-vessel analysis of JET components. Nuclear Materials and Energy 2025:102021.

Montfort M-Nano Nd:Yag超紧凑纳秒激光器

我司在2026上海慕尼黑光电展中展示的Montfort样机

文中研究所使用的Montfort紧凑型纳秒激光器,在拥有50mJ以上输出的同时重量可以小于2kg。采用半导体泵浦技术,无需水冷,24V工作电压,便携适合野外工作。用户可以选择不同能量和频率的标准产品,也可以根据客户需要定制。可运用于分析、LIBS、PIV、LIDAR;皮秒OPO的泵浦源;皮秒放大的种子激光器;Thz产生;非线性光学;超快光谱学等领域。

而对于LIBS中所需求的测量激光,Montfort纳秒激光器是实验中的优秀选择。这款小巧紧凑的激光器在可实现50mj输出的同时,重量小于2kg。

Montfort M-NANO PIV Nd:YAG无需额外冷却及庞大的控制系统,非常适合应用于LIBS。而除了标准定制的1064nm 与532nm款式之外,激光器其他参数可以根据客户需要定制,从输出能量到工作频率均可按照实验需求进行个性化配置。

海洋光学的DH-2000 氘-卤素灯光源可在215-2500纳米范围内提供稳定、连续的输出。通过结合氘灯和卤钨灯,该光源非常适用于测量具有多个不同波段范围的样品,或用于分析实验室中的各类不同样本。DH-2000系列所有型号均采用便捷更换灯泡设计,通过快速更换灯泡确保测量的连续性。

DH-2000使用创新的滤光技术平滑全波段光谱,同时消除氘灯在可见光波段的 Alphadeuterium线。所有氘灯都存在alpha 线,即在655 nm 附近有一个尖峰,这个特征峰和其他氘灯特征线会导致光源输出的“不平衡”。简单调节光谱仪的积分时间不能解决这一问题,而DH-2000能很好解决这一问题。

对于需要深紫外光的用户,DH-2000-FHS-DUV-TTL和DH-2000-S-DUV-TTL型号特别配备了深紫外氘灯,可将输出范围扩展至190-2500纳米。

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