基于飞秒超强激光的台面粒子加速器及其应用

来源 :第十五届全国物理力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:greenboy
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  自从上世纪七十年代末期,美国物理学家提出激光等离子体粒子加速器(Laser plasma Accelerator)的概念以来,经过几十年的研究,激光粒子加速无论是在理论还是在实验方面都取得了巨大的进展.在理论上,发现了有质动力电子加速、激光尾波场电子加速、靶后鞘层离子加速、辐射压离子加速等多种激光粒子加速的物理机制和物理规律;在实验上,已经可以把电子在9厘米的加速距离内加速到4.2GeV,可以把质子加速到接近100MeV,此外还可以产生正电子、中子、X射线等各种次级辐射.激光粒子加速器具有体积小、造价低、加速梯度大(比传统加速器高3-4个量级)、运行成本低、可以同时产生多种粒子和辐射等优点,在核聚变诊断、成像与无损检测等许多方面有巨大的应用价值.最近的实验显示激光粒子加速器可以产生与空间辐射环境接近的电子能谱,这极大地激发了人们研究利用激光粒子加速器来实现空间辐射环境模拟和抗辐射加固的兴趣.本文总结了激光粒子加速的特点和研究进展,分析了激光粒子加速器用于空间辐射环境地面模拟的可行性,为抗辐射加固地面模拟源的研究提供了新的思路.感谢国家自然科学基金的资助(No.11475260).
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