Copious number pairs production from laser cone target interaction

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:donglu1116
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  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 years for their potential applications in medicine,science,and engineering[1,2].By using three-dimensional particle-in-cell(PIC)simulations with radiation reaction effect incorporated[3],we study the particle acceleration and radiation during intense laser double-cone target interaction.
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Tunable X-ray synchrotron radiation(SR)sources have wide applications.X-rays for such applications are mostly generated from SR facilities,which are usually bulky,costly and not able to satisfy the in
对等离子体尾波加速器中以及高能量密度物理中广泛存在的超强电磁场结构的诊断有助于深入理解背后的物理机制。但是,由于这些电磁结构通常具有瞬态(演化时间在fs到ps量级),结构微小(典型尺寸μm到百μm)、强度高(电场GV/m量级,磁场MG量级)等特点,目前缺乏简单有效的诊断工具。等离子体尾波加速器产生的电子束具有超短(束长在fs量级)、相对论性(能量几十到几百MeV)、准单能(能散<~10%)、源尺寸
目前超短超强激光产生微焦点高能轫致辐射源研究,主要采用两种方式:一是飞秒激光器与气体靶相互作用产生的高能尾场加速电子,尾场电子通过高Z转换靶获得1,2;二是皮秒束激光器与固体靶相互作用产生的相对论强流电子束,电子束在固体靶中碰撞输运获得3.中物院激光聚变研究中心在45TW飞秒激光器上开展了基于尾场电子加速的高能轫致辐射源特性表征与透视照相一系列研究.首先,通过喷气等优化尾场电子加速,获得了能量40
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在神光Ⅱ装置上,采用直接驱动方式,进行了液氘高压物性方面的研究.采用阻抗匹配法,分别以铝和α-石英做标准材料,实验研究了液氘的雨贡纽状态方程,获得了最高压力达100GPa的一组实验数据,实验数据与已有结果符合较好.利用条纹高温仪(SOP),结合反射率的测量,研究了液氘的冲击温度.首先通过石英冲击温度测量数据与已有数据的比较,验证了实验冲击温度测量方法的可靠性,从而保证了液氘冲击温度数据的合理性,实
利用辐射流体力学程序、粒子模拟程序(PIC)以及蒙特卡洛程序细致研究了十拍瓦级超短超强激光与高Z靶作用产生正电子的产额、能谱和角分布等信息。模拟中首先利用辐射流体力学程序模拟激光预脉冲与高Z靶作用产生的预等离子体密度分布;然后利用考虑量子QED效应的PIC程序模拟主激光脉冲与高Z靶预等离子体作用产生的超热电子和高能光子信息;最后利用蒙特卡洛程序模拟高能电子和光子在高Z靶中输运产生正电子的过程。
单色仪作为一种重要的光谱分析和测量仪器,被广泛应用于等离子体光谱诊断、光学元件和仪器的定标实验中1.为了提供一种波长连续可调且无高次谐波干扰的高纯度极紫外单色光,本文以极紫外/软X射线单级衍射光栅[2]作为分光元件,设计了一种无谐波光栅单色仪.单色仪主要由球面镜、平面镜、平面单级衍射光栅及入射、出射狭缝组成,输出光谱范围10-100eV,能谱分辨率E/ΔE大于1000.其中平面镜和平面光栅构成变包
在激光离子加速中,强度超过1018 W/cm2的激光脉冲与物质的相互作用进入了强非线性过程。在整个激光-物质相互作用的过程中,等离子体的分布状态会显著影响加速场的分布以及加速后离子束的品质,而等离子体的分布状态主要由电离过程所决定,因此,考虑电离过程有助于理解整个离子加速过程。本报告应用二维粒子模拟程序,在数值模拟中首次再现了金离子加速的实验结果1,发现了电离动力学对窄谱离子束的形成以及离子的截止
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