Author Affiliations
Abstract
1 上海激光等离子体研究所, 上海 201800
2 中国科学院物理研究所光物理实验室, 北京 100080
3 中国矿业大学物理系, 北京 100083
Employing the inner-shell transition mechanism is a potentialway to obtain ultra-short wavelength lasers. It is not a hopeless dream to produce an ultra-short wavelength hard X-ray laser using thismechanism, in light of the recent great developments in ultra-fast and ultra-intense laser technology as well as experimental X-ray laser research. In this paper the principle of inner-shell X-ray lasers is introduced and some possible approaches to the realization of such lasers are discussed in detail.
X射线激光 内壳层跃迁 纵向驱动 X-ray laser inner-shell transition longitudinally pumping geometry 
Collection Of theses on high power laser and plasma physics
2005, 3(1): 119
作者单位
摘要
1 山西师范大学物理与信息工程学院,临汾041004
2 太原理工大学应用物理系,太原030024
利用3C、DS3C和K3C模型分别计算了共面非对称几何条件下快电子碰撞碳原子K-壳层电离的三重微分截面(TDCS),将S3C模型计算结果与其它理论结果和实验数据进行了比较。表明:内壳层电离的TDCS呈现出一强的recoil峰,对于某些参量,recoil峰甚至高于binary峰。这一点与外壳层电离过程不相同。K3C模型能够较好地描述这样的电离过程。
2e)反应 三重微分截面 内壳层电离 (e (e 2e) reaction Triple differential cross section Inner-shell ionization 
原子与分子物理学报
2004, 21(4): 685
作者单位
摘要
1 中国科学院上海光学精密机械研究所, 上海 201800
2 西北核技术研究所, 西安 710024
提出了分析碳、氮原子内壳层光电离X射线激光的解析模型,对C原子K壳层光电离X射线激光的增益进行了理论计算。采用随时间线性增加的X射线抽运速率推导出了激光增益系数随抽运速率的上升速率、原子浓度以及时间变化的解析表达式,给出了峰值时间和峰值增益。在理论上定量地分析了产生X射线激光所需的激光条件和最佳参数的选取,数值模拟与理论计算的结果是一致的。另外,对N原子K壳层光电离X射线激光作了类似的分析。
内壳层光电离 X射线激光 峰值时间 峰值增益 
光学学报
2001, 21(6): 706
作者单位
摘要
中国科学院上海光机所强光光学开放实验室,上海 201800
研究了类钠Ar7+离子内壳层双电子的复合激发截面,此结果对研制X射线激光有一定的参考价值,并给出了2p53p2和2p53d2组态的双电子复合截面
内壳层 双电子 复合截面 
中国激光
1998, 25(3): 241
作者单位
摘要
中国科学院上海光机所, 上海 201800
报道了4p6 5s 2S1/2→4p5 5s(3P2,1,,1P 1)ns,nd,内壳层跃迁产生双里德伯激发态的光谱,与最新实验值进行了比较,并分析了内部通道在重叠区域作用的规律。
双里德伯态 Rb原子 组态 内壳层 
中国激光
1997, 24(8): 733
作者单位
摘要
华南师范大学激光与生命科学研究所, 广州 510631
由高能电子束激发成功地观测到来自内壳层电离态Cs2+F-(与XeF具有等电子序的结构)的两个离子准分子发射带。其中心在185 nm的强发射带被标记为来自Cs2+F-离子准分子的B-X带束缚-自由跃迁,152 nm附近的发射带是来自于Cs2+F-的D-X带连续辐射。
电子束激发 离子准分子 内壳层电离态 
中国激光
1996, 23(11): 1016

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