作者单位
摘要
1 上海师范大学物理系,上海 200234
2 中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室,上海 201800

受益于超短超强激光技术的持续迅猛发展,飞秒强激光为人类提供了全新的实验手段与极端的物理条件,使激光物质相互作用进入到一个极端非线性的强场超快新范畴,催生了大量新原理、新现象,推动了技术变革。飞秒强激光驱动的等离子体尾波场加速原理是一种具有超高加速梯度的粒子加速新原理,该技术的加速梯度可达100 GV/m,相比于传统射频加速器提高了3个数量级以上,可在厘米量级的加速长度内获得GeV量级的高品质高能电子束,极大地降低了加速器的成本,为发展新一代粒子加速技术和新型超快辐射源提供了新机遇和新途径。从飞秒强激光驱动等离子体尾波场中的电子注入、能量啁啾控制和高品质电子束产生以及基于高品质电子束的betatron X射线辐射、高能伽马射线和小型化自由电子激光这几个方面介绍了激光等离子体尾波场电子加速的若干主要研究进展,并对未来进行了展望。

激光光学 激光尾波场 电子加速 能量啁啾 betatron辐射 逆康普顿散射 自由电子激光 
中国激光
2024, 51(1): 0101002
作者单位
摘要
南华大学 核科学技术学院,湖南 衡阳 421001
提出了一种基于激光尾波场加速电子诱导光核嬗变的优化方案并开展了135Cs光核嬗变的数值模拟研究。蒙特卡罗模拟研究发现随着电子能量的增加,嬗变产额逐渐趋于饱和,单位能量电子的嬗变效率在40 MeV附近时存在峰值,半高处能量为20、120 MeV。为了提升半高处能量内的电子电量从而优化嬗变产额,使用粒子模拟程序研究了超短超强激光在气体等离子体中的传输过程。研究结果发现,随着等离子体密度的降低,尾波场加速的电子能量逐渐升高,但是电荷量逐渐减少,并且圆偏振激光加速的电子能量和电荷量均优于线偏振激光。通过调整等离子体密度和激光偏振,发现在圆偏振激光和特定等离子体密度条件下,存在嬗变产额的最优值。利用电导率等效方法对345 GHz折叠波导行波管中的电磁信号的传输损耗进行了仿真研究,考察了流通管孔径、加工粗糙度等对冷腔传输损耗的影响,流通管孔径较大或加工粗糙度较大都会导致电磁信号传输衰减严重。还模拟分析了热腔中电磁信号衰减对慢波结构净增益、带宽、最佳周期数等器件特征参数的影响,结果显示,电磁信号衰减会使得增益下降和带宽降低。
光核嬗变 激光尾波场加速 长寿命裂变产物 气体等离子体密度 photo-transmutation laser wavefield acceleration long-lived fission products plasma density 
强激光与粒子束
2023, 35(9): 091006
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
2 清华大学 工程物理系, 北京 100084
激光尾波场加速伽玛射线源有望成为新一代小型强伽玛射线源。这种射线源具有高能量、高亮度、小焦斑、超短脉冲输出等特点。利用Geant4蒙特卡罗软件包, 计算了高能尾波场加速电子在高原子序数靶上的轫致辐射谱, 同时在轫致辐射谱的范围内, 计算了几种常用伽玛探测晶体相对发光效率和点扩展函数, 分析了它们与晶体厚度、材料及入射伽玛能量之间的关系, 为将来伽玛探测器的设计提供了理论参考。
伽玛射线源 激光尾波场 发光效率 点扩展函数 成像探测器 gamma source laser wake field scintillation efficiency point spread function imaging detector 
强激光与粒子束
2011, 23(5): 1378
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学 近代物理系, 中国科学院 基础等离子体物理重点实验室, 合肥 230026
2 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 高温高密度等离子体物理国防科技重点实验室, 四川 绵阳 621900
利用数字信号发生器及示波器对积分束流仪(ICT)的输入输出特性进行了标定, 给出了不同脉冲宽度及幅度的输入信号与ICT输出结果的电荷量比值关系、输入脉冲对ICT的输出脉冲宽度的影响以及ICT对连续脉冲信号的输出响应等。标定结果显示:ICT的输入输出满足很好的线性关系;当输入连续脉冲的间隔小于一定程度时, ICT将会视为一个信号输出;ICT的输出脉冲形状及脉冲宽度与输入信号的形状及幅度无关。
积分束流仪 标定 电荷测量 激光尾波场 integrating current transformer calibration charge measurement laser wakefield 
强激光与粒子束
2010, 22(12): 2819
作者单位
摘要
华南师范大学 光子信息技术广东省高校重点实验室, 广东 广州 510631
激光等离子体尾波加速是一种重要的电子加速机制,其加速梯度可达到100 GeV/m。但如果不加以控制,则加速距离被限制在一个瑞利距离以内。而预等离子体通道的引入,使得加速距离可大大加长,目前已经可以在厘米尺度内获得吉电子伏特的高能电子。这将有助于得到更小的高能物理实验装置以及超亮的自由电子激光器。
激光技术 激光尾波场 加速器 预等离子体通道 
激光与光电子学进展
2009, 46(4): 60
作者单位
摘要
中国科学院物理研究所光物理实验室,北京 100080
在不均匀等离子体中产生的激光尾波场在一定条件下可以通过线性模式转换产生电磁辐射。由于激光尾波场可以达到的电场振幅达100GV/m,其振动频率在太赫兹(1012Hz)附近,用这种方法可以产生超强GV/m的太赫兹辐射。它既可以作为一种辐射源,也可以在新型等离子体波加速器中用以诊断等离子体波的振幅。
超短激光脉冲 激光尾波场 太赫兹辐射 
激光与光电子学进展
2005, 42(12): 35

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