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  • 研究實(shí)現(xiàn)相對(duì)論強(qiáng)激光驅(qū)動(dòng)超熱電子束飛秒動(dòng)力學(xué)的實(shí)時(shí)測(cè)量

    作者:佚名 來(lái)源:物理研究所 時(shí)間:2024-04-29 17:29 閱讀:170 [投稿]
    提出了太赫茲輻射診斷超熱電子束的新方法,利用自主研發(fā)的高時(shí)間分辨單發(fā)太赫茲自相關(guān)儀,實(shí)現(xiàn)了超強(qiáng)激光與薄膜靶相互作用過(guò)程中超熱電子束時(shí)域結(jié)構(gòu)及動(dòng)力學(xué)的原位、實(shí)時(shí)測(cè)量。

    在超短超強(qiáng)激光與物質(zhì)相互作用中,會(huì)產(chǎn)生短脈寬、高能量的電子,通常被稱為“超熱電子”。超熱電子的產(chǎn)生和輸運(yùn)是激光高能量密度物理的重要基本問(wèn)題之一。超熱電子可以激發(fā)很寬波段的超快電磁輻射,也可以驅(qū)動(dòng)離子加速,快速加熱物質(zhì),作為慣性約束核聚變“快點(diǎn)火”過(guò)程中的能量載體。各種次級(jí)輻射和粒子源的性質(zhì)、等離子體加熱和能量沉積過(guò)程與超熱電子的時(shí)間、空間和能量特征及演化動(dòng)力學(xué)息息相關(guān)。經(jīng)過(guò)多年研究,人們對(duì)超熱電子的能量和空間特征已經(jīng)比較清楚,但由于缺乏合適的高時(shí)間分辨測(cè)量手段,對(duì)超熱電子束時(shí)間結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)過(guò)程的診斷仍然面臨挑戰(zhàn)。

    中科院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國(guó)家研究中心光物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室特聘研究員廖國(guó)前、研究員李玉同和中國(guó)科學(xué)院院士張杰等,對(duì)超強(qiáng)激光與固體靶相互作用產(chǎn)生高功率太赫茲輻射的新途徑進(jìn)行了多年探索,提出了基于超熱電子束相干渡越輻射的太赫茲產(chǎn)生模型,發(fā)展了基于非共線自相關(guān)的單發(fā)超寬帶太赫茲探測(cè)技術(shù)。在上述成果基礎(chǔ)上,近日,研究人員提出了太赫茲輻射診斷超熱電子束的新方法,利用自主研發(fā)的高時(shí)間分辨單發(fā)太赫茲自相關(guān)儀,實(shí)現(xiàn)了超強(qiáng)激光與薄膜靶相互作用過(guò)程中超熱電子束時(shí)域結(jié)構(gòu)及動(dòng)力學(xué)的原位、實(shí)時(shí)測(cè)量。該研究在理論上構(gòu)建了太赫茲輻射性質(zhì)與超熱電子束時(shí)空特征的映射關(guān)系,給出了太赫茲脈寬與電子束脈寬、束斑尺寸、發(fā)射角等參數(shù)的定量聯(lián)系。該研究準(zhǔn)確表征了激光-固體靶作用中幾十飛秒量級(jí)的超熱電子束脈寬,發(fā)現(xiàn)超強(qiáng)激光加速的電子束在產(chǎn)生時(shí)具有與驅(qū)動(dòng)激光類似的脈寬,在傳輸過(guò)程中由于速度色散和角發(fā)散導(dǎo)致縱向時(shí)間寬度和橫向空間尺寸逐漸展寬;直接觀測(cè)到了由于激光脈沖二次加速和靶面鞘層場(chǎng)導(dǎo)致的超熱電子回流動(dòng)力學(xué),發(fā)現(xiàn)當(dāng)高對(duì)比激光與薄膜靶相互作用后,電子束在靶前后表面鞘層場(chǎng)之間來(lái)回反彈,持續(xù)時(shí)間可達(dá)百飛秒量級(jí)。這些結(jié)果演示了單發(fā)、無(wú)損、原位、高時(shí)間分辨率的超熱電子表征手段,有助于理解和優(yōu)化基于超熱電子的超快輻射和粒子源時(shí)空特性并發(fā)展相關(guān)應(yīng)用。


    利用太赫茲相干渡越輻射診斷超熱電子束脈寬


    根據(jù)多周期太赫茲脈沖診斷超熱電子回流動(dòng)力學(xué)

    相關(guān)成果以Femtosecond dynamics of fast electron pulses in relativistic laser-foil interactions為題,發(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》(Physical Review Letters)上。研究工作得到國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部和中國(guó)科學(xué)院的支持。

    論文鏈接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.132.155001

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