超强激光驱动薄膜靶离子加速研究

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近年来,随着超短超强激光的迅速发展,激光辐射压离子加速成为激光等离子体领域的研究热点。然而超强激光驱动薄膜靶离子加速过程容易出现靶变形,以及横向不稳定性,严重制约了高品质离子束的获得。本文旨在研究抑制靶变形及横向不稳定性的方案,提高离子束的品质。首先,我们提出利用双平行激光脉冲驱动超薄靶离子加速方案。我们用2D3V粒子模拟程序LAPINE对双平行激光脉冲驱动超薄靶质子加速的过程进行模拟,研究发现,两束空间上高斯分布的激光脉冲在叠加后会形成类平台型激光脉冲,有利于抑制靶变形,从而延长了辐射压加速过程,提高质子束的能量和单能性。通过调整双束激光脉冲入射点的位置,可以调整叠加后脉冲的空间形状,从而控制质子束的品质。其次,我们利用粒子模拟程序研究了激光辐射压加速机制下高斯激光脉冲与波纹调制靶相互作用过程。研究表明,高斯激光与波纹调制靶相互作用后,在调制靶的表面会产生很强的纵向准静态磁场,纵向磁场的出现会增强电子在横向的扩散,而这有利于抑制横向的类瑞利-泰勒不稳定性的发展。与平面靶情形相比,调制靶的使用使被加速质子束表面变得更为平滑,并得到了准单能的质子束。
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