激光等离子体作用中尾波场电子加速与辐射产生的理论研究

来源 :国防科技大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:zhongxuw
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
随着超短超强激光技术的发展,使得利用激光等离子体相互作用产生新型台面型粒子源和辐射源成为了研究热点。这些源与传统源相比具有尺度小、方向性好、造价成本低等特点,从而在惯性约束聚变、新型粒子加速器、医疗诊断和国防建设等方面有着广泛的应用前景。本文采用理论分析和计算机数值模拟相结合的方法研究了激光等离子体相互作用中的尾波场电子加速和辐射产生。论文的主要研究内容包含以下三个部分:第一部分(第二至第四章)研究了激光与等离子体相互作用中的尾波场电子加速。首先,研究了利用增加固体薄膜靶的方法增强尾波场电子注入的方案。研究发现,当气体靶前放置固体薄膜靶时,超强激光首先与薄膜靶相互作用,此时激光焦斑内的薄膜靶电子能够获得较大的纵向动量,导致它们被透射激光激发的空泡俘获并加速。固体薄膜靶在加速过程中主要有两个作用:其一,一部分被激光有质动力加速的薄膜靶电子由于其较高的纵向动量被空泡结构俘获并加速,即为电子注入提供额外电子源。其二,由于相对论自诱导透明效应,薄膜靶能够对驱动激光波形进行调制,陡化透射激光上升沿,这样的激光能够激发更强的尾波场,提高自注入电荷量。与未增加薄膜靶情况相比,总的俘获电荷量提高了两倍。其次,研究了近红外和中红外激光对尾波场电子加速的影响。研究表明,对于一个固定功率的激光系统,长波长激光能够提供更强的有质动力,驱动强的等离子体波,使背景电子更加有效发生自注入。随着驱动激光波长的增长,电子自注入过程发生时间越早,等离子体自注入密度阈值越低。在驱动激光功率为100TW条件下,驱动激光波长从0.8μm增长到4.0μm,俘获电子数目增强近60倍。在实验参数条件下,利用激光波长为2.0μm的激光获得了两束低能散的准单能电子束。再次,研究了拉盖尔高斯激光驱动环形尾波场中离化注入电子束的加速和演化过程。研究表明,拉盖尔高斯激光具有环形的横向强度分布,能够产生一个环形的尾波场结构。激光的部分轨道角动量能够传递给离化注入电子,导致俘获电子束在尾场中旋转加速。然而,在剩余动量和尾波场聚焦力的共同作用下,环形电子束不同位置的电子具有不同的旋转方向。由于较小的初始离化动量,离化电子无法在环形尾场中进行多周期螺旋加速,只能沿着激光极化方向堆积,形成密度不均匀的环形电子束。定标模拟表明通过调整激光脉冲焦斑,能够控制电子束的横向半径和电荷量,且激光强度和等离子体密度对环形电子束半径影响较小。最后,研究了拉盖尔高斯激光驱动尾波场中多横向结构的产生和过渡过程。研究发现,在合适的参数条件下(较低的等离子体密度或者较小的激光焦斑尺寸),环形尾波场的内鞘层电子会在空泡前面重合,外鞘层回流电子则在环形空泡尾部中轴位置堆积,其轨迹相互交叉,最终形成类铃形的中轴空泡结构,这个结构具有纵向加速场和一个类似颠倒三角形的聚焦场。这种多横向尾波场结构能够同时加速线形和环形电子束,并且能够通过调整等离子体和激光参数来控制从仅有中轴线形电子束到仅有环形电子束的过渡过程。第二部分(第五章)研究了激光与气体靶作用中的Betatron辐射,并基于激光尾波场离化注入机制,提出利用双色激光产生可调谐X射线的方案。研究表明,通过调整注入激光的偏轴距离和极化方向,能够控制加速电子在尾波场中的运动轨迹,从而产生高度可调谐强度形状和极化特性的辐射。当注入激光偏轴距离与离化电子的横向动量相匹配时,能够产生强度形状为圆环形,极化分布对称的X射线辐射。环形辐射的峰值亮度能够达到1.3×10199 photon/s/mm2/mrad2/0.1%BW。而且,模拟中的激光和等离子体参数在现有的实验条件下是可以实现的,这为以后的实验验证提供了切实可行的方法。第三部分(第六章)研究了激光与固体靶作用中的高次谐波产生,提出利用相对论超强激光与固体闪耀光栅靶作用定向增强高次谐波辐射的方案。研究表明,这样的光栅靶不仅能够选择光栅频率整数倍阶次的谐波,而且沿着驱动激光局域反射方向的辐射强度能够增强和辐射区域能够增大,通过裁剪局域闪耀结构能够调整定向增强的方向。理论和电子动力学分析表明,可选择性和定向性源于多周期激光与光栅靶作用的相干叠加效应和光栅单凸起结构的电子能量增强效应,该研究结果有利于激光固体靶高次谐波的产生和应用。
其他文献
视频是人类获取信息的重要来源。在当前信息时代,数据爆炸式的增长,随着各种视频拍摄设备的普及,人们日常拍摄并上传视频,互联网和社交媒体上已经积累了大量视频。据有关统计,每分钟上传到某知名视频网站上的视频就有300小时。如此大量的视频内容和播放量给我们带来了巨大的机遇的同时,也带了非常大的挑战。如此大量的视频,使用人力来逐个进行分析以及过滤几乎是不可能的,因此,我们迫切地需要开发能够自动理解分析视频内
干涉型光纤传感系统在水声探测、石油勘探、地震波监测等领域获得了广泛应用。随着干涉型光纤传感系统向远程化、大规模化方向发展,系统中各种非线性效应的影响日益凸显。目前,远程干涉型光纤传感系统中受激布里渊散射(SBS)已经得到了有效抑制,调制不稳定性(MI)在系统中的影响逐渐凸显。当MI发生时,系统相位噪声急剧增加,系统探测性能严重下降,故远程干涉型光纤传感系统最大输入功率必须限制在MI阈值以下,MI成
智能设备的大量普及和计算机计算能力的长足进步,为智慧城市的发展提供了强有力的基础。通过对无处不在的智能设备产生的城市大数据进行分析利用,智慧城市可以在城市规划、交通优化、环境改善、应急响应等方面提高资源利用效率,解决城市痛点问题。在多种智慧城市解决方案中,空间众包技术是一种应用非常广泛的基础性问题解决方案。其利用群体智慧和人所携带的智能设备,可以高效完成具有空间要求的任务,例如城市噪音地图的构建、
随着软件规模和复杂度的不断提高,软件缺陷问题不断出现。如何提高软件的可靠性已经成为软件工程领域的一个重要研究问题。程序验证技术被广泛应用于提高软件可靠性。当前的程序验证技术主要分为静态验证和动态验证两类。静态验证对程序进行抽象建模,然后验证模型是否满足给定性质,能够确保程序的覆盖率,但是受限于分析误报、自动化程度低或可扩展性差等问题。动态验证实际执行程序,基于程序的运行时信息来检查程序的正确性,能
随着软件需求的不断增加,软件系统日趋复杂与庞大,软件的可信性要求越来越高,尤其是在航空、航天、医疗、金融等安全攸关领域。许多安全攸关软件特别是嵌入式软件的设计与运行,与硬件系统及其所处环境的数学模型和物理模型密不可分,不可避免地会涉及大量数值运算。许多可信性质或缺陷均与程序的数值性质密切相关,比如除零错、算术溢出、数组越界等常见的运行时错误。因此,对程序中数值相关性质进行分析,自动获取程序中变量之
当激光场脉冲场强达到可以扭曲原子核库仑势的程度时,强激光场与原子分子相互作用会产生许多非线性现象,例如:高次谐波辐射、阈上电离和非次序双电离。尤其,亚飞秒周期脉冲场的产生,使得研究的激光场与物质相互作用的动力学过程可以缩短到几个飞秒甚至亚飞秒周期尺度。实现电子动力学的阿秒尺度探测和调控,对于科学技术的发展有着重要的意义。在本文工作中,我们利用阿秒脉冲以及少周期脉冲,研究学习了原子分子的超快动力学过
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)进行探测工作时可以不受日照条件、云层遮挡以及各种气象因素干扰,这种全天时全天候成像的独特能力使其成为一种持续、可靠的对地观测工具。星载、机载SAR系统的蓬勃发展使得对地观测数据爆炸式增长,然而与此不相匹配的是SAR图像处理技术的相对迟滞。目标解译是SAR图像的一项重要应用,由于人们对人造目标的重点关注,从SAR图像中提取目标轮
台风强度的预报是当前数值模式发展的重点和难点。台风中非对称对流活动与台风平均环流间复杂的相互作用是台风强度变化和路径突变的重要原因之一。目前,对于台风的非对称增强机制仍然存在争议。其中,非对称对流活动的非绝热加热被认为是台风强度维持和发展的重要能量源,但与对流活动相匹配的非对称风场对台风强度变化的动力机制仍然存在争议。本研究利用理想台风模型研究了中心定位偏差对于台风非对称特征强度和空间结构的影响;
分组密码是对称密码的一个重要部分,在信息安全领域有着极其重要的作用.不可能差分分析和零线性相关分析是分组密码中常用的两种攻击方法.本文提出密码结构和平移结构的概念,用于对密码算法抵抗上述两种攻击方法的能力进行评估.本文对三种广义Feistel结构抵抗不可能差分分析和零线性相关分析的能力进行评估,包括类SMS4结构、类MARS结构和类Type-I型广义Feistel结构,分别给出了这些结构最优的不可
为解决燃烧驱动DF/HF激光器的高效和紧凑化问题,本课题开展了燃烧驱动DF/HF激光器燃料预热及气膜冷却型增益发生器研究。主要目的在于通过燃料预热提高激光器的运行效率,大大减小激光器的燃料消耗,进而减小燃料供给系统、激光装置以及压力恢复系统的体积和重量,使激光器更加紧凑化;通过对气膜冷却型喷管组件的结构优化,使得可有效保护喷管喉道的He气膜流量大大减小。针对燃烧驱动DF/HF激光器,进行了燃料预热