超短脉冲激光诱导热电子的X光辐射规律研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:windyson
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
  在激光驱动惯性约束聚变点火中,70~100keV能段的X光是理想的康普顿照相诊断光能段,因为此能段的X光与氘氚燃料作用时,康普顿散射占主导且光深基本不随X光的能量变化。我们利用蒙特卡洛和PIC两种方法对超短脉冲激光驱动高能电子在靶材料内诱导产生轫致辐射硬X光的辐射特征进行了模拟。
其他文献
近年来,基于超强激光产生的正电子束由于其脉宽短、能量高及密度高等特性,引起人们的广泛关注。这种特性的正电子束在实验室天体物理、高能物理以及材料科学领域具有巨大的应用潜力。目前,激光正电子束有两种方式,一种是皮秒激光固体靶直接相互作用,另外一种是飞秒激光通过尾场加速产生的电子束与次级靶作用获得正电子。
With the rapid development of laser facilities around the word,table-topγray source from particle acceleration and pairs production based on laser-plasma interaction attract increasing attention these
冲击波从金属自由表面卸载时,会产生微物质向外喷射的现象。这种微喷射现象对研究材料在极端条件下的力学响应特性和破坏行为具有非常重要的意义。材料的微喷射形成过程比较复杂,目前该领域的研究还处于探索阶段,材料的微喷总量、微喷颗粒尺寸、和微喷射速度等定量数据还非常稀少。本文将致力于采用强激光驱动冲击加载开展材料微喷过程研究,获取微喷颗粒的尺寸分布规律。
钛合金由于具有熔点高、密度低、比强度高、耐腐蚀性能好等特点而广泛应用于航空航天领域。本文采用激光多层沉积技术制备Ti-6Al-4V三维结构,采用光学显微镜,扫描电镜,显微硬度计系统研究了多层沉积三维结构横断面和不同沉积层截面的微观组织特征及硬度分布规律。首先针对合金沉积层的凝固组织展开研究,通过分析激光多层沉积快速凝固及反复加热下Ti-6Al-4V合金的成形规律、缺陷分布、晶粒生长取向等,并结合多
层裂是冲击载荷作用下,材料内部加载稀疏波和自由面反射稀疏波相互作用产生的拉应力满足某种断裂判据时,材料发生的一种动态损伤破坏行为。材料层裂过程受加载应变率的影响,研究表明材料层裂强度随加载应变率的增加而增大,且在极高应变率下材料层裂强度与理论强度接近,超高应变率载荷下材料层裂特性研究对理解极端条件下材料动态破坏特性具有重要意义。
当一束强激光脉冲辐照在金属样品表面,激光烧蚀形成等离子体向外膨胀,同时向金属样品内部驱动一个衰减冲击波,当冲击波在金属样品自由面反射时,金属表面会发生微喷射现象。这是金属表面的重要破坏形态,自发现以来就引起研究人员的广泛关注。已有的研究表明,对微喷射形成的影响因素较多,且机理复杂。由于金属表面机加工后形成的划痕、微槽等缺陷,会形成微射流,是金属表面微喷物的主要来源之一。
Mechanosensing of adherent cells on elastic substrates is an issue of fundamental importance to understanding a range of phenomena in cell mechanics including cell migration,polarization and arrangeme
会议
论文中利用水热法制备出超长的五氧化二钒纳米线,并用搅拌、沉积、热蒸发等手段将大量纯纳米线制作成纳米线纸。参考最新的MOF法,石墨烯纳米带也被制备出来。最后根据其物理性质用适当的方法将二者复合成纸状或其他合适状态的电极,用于超级电容上以增强其结构完整性和电化学性能,进而增强其能量密度。复合后的材料除了能量密度的提高之外,在循环效率上也会有一定的提高。这些性能的提高都归功于材料导电性的增强和比表面积的
激光加速质子束的研究中,靶背鞘场加速机制的研究最为广泛,通过改变靶型结构改善靶背加速鞘场的幅值与分布,可人为提高加速质子束的能量特性,增强激光加速质子束在快点火、高能量密度物质产生以及紧凑型粒子加速器等领域的实用性。利用二维数值模拟方法,研究了激光与特殊构型靶相互作用下加速质子束的能量特性,在已有的文献基础上1,2设计新的锥孔靶结构,获得了更高的质子能量以及激光-质子能量转换效率,分析了等离子体中
强激光与等离子体相互作用过程与激光驱动惯性约束聚变、粒子加速和新型辐射源等应用领域密切相关,近年来,该过程的研究得到了广泛的关注。强激光在等离子体中传输时会伴随着诸多非线性效应,如激光自聚焦、成丝、形成波孤子、等离子体加热等,且激光在等离子体中只能穿透到临界密度附近。随着对强磁场研究的不断深入,强度达到几千T甚至几万T的磁场已在实验中获得,这为我们研究这种超强磁场作用下激光与等离子体相互作用提供了