基于纳米靶的高次谐波产生研究

来源 :第六届全国高能量密度物理会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ckforme
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  使用PIC数值模拟研究超快激光与纳米靶相互作用过程中所产生辐射的频谱和空间分布,模拟结果显示激光掠入射靶时能产生斜出射的高次谐波,其光子能量可达数百eV,脉宽为百阿秒量级,且具有很好的相干性。进一步的模拟研究显示,激光强度会影响高次谐波的频谱,选择合适的靶长度可以控制产生辐射脉冲的数量直至获得单脉冲阿秒脉冲。使用解析程序对反射过程中电子轨迹及其辐射进行分析,得到了PIC模拟类似的结果。
其他文献
  利用辐射流体程序对30 ~180 kJ激光直接驱动内爆靶丸产生的1~100 keV能区连续谱X光的辐射特征进行了研究,发现连续谱X光辐射主要产生于停滞时刻靶丸壳层靠近热斑区的内边界
  随着超强激光-物质相互作用研究的快速发展,获得更高强度的激光成为科学家们追求的目标,而等离子体光学透镜由于其经济便捷、不易损坏、聚焦更强等优点引起了人们的广泛关
  磁化套筒惯性聚变(MagLIF)作为一种结合磁约束与惯性约束聚变两者优点的新兴聚变方式,对未来国防与科技发展均具有重要的意义。本在调研跟踪国外磁化套筒惯性聚变研究领
  在惯性约束聚变,特别是混合驱动中,为保证高度压缩靶丸和聚心冲击波形成点火热斑,在激光能量沉积处要求高程度的均匀性.然而激光束数量有限,激光焦斑强度分布不均,这些早期扰
会议
  在由激光驱动的惯性约束靶丸中,壳层材料在热斑中的混合阻碍是聚变成功点火的主要因素,它已成为相关研究的一项紧迫课题。在壳层加速压缩阶段,激光辐照的不均匀引起的扰动以
  双壳层靶主要是针对中心点火方式设计的,外壳层是烧蚀材料,内壳层由高Z材料构成,里面充满高压DT气体。这种靶构型与传统的中心点火靶(冷冻靶)相比,无需复杂的冷冻设施,高Z壳层
  激光加速是最近十几年发展起来的新型加速技术,激光加速离子参数的诊断对发展新技术、认识新物理至关重要.激光加速过程中伴有强电磁场、强伽马信号等,导致诊断环境极其复
  基于现有的太瓦级激光系统,我们提出产生百兆电子伏特的质子和几百兆电子伏特的碳离子的同步加速方案。当一束超短超强激光入射到等离子体微通道时,两串高密度的电子束被拉
  介绍了一种新型的单发次超快激光脉冲波形测量技术.该技术不同于频率分辨光开关法(FROG)和自参考光谱相位相干电场重构法(SPIDER),不是通过测量时间延迟τ和光谱ω为自变