女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

上海光機所在多等離子體通道中實現可控Betatron輻射

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2025-06-12 07:45 ? 次閱讀

wKgZPGhKFQSAD1iWAAGSSU7FPVw316.png

圖1. 等離子體多通道Betatron振蕩產生的示意圖

近期,中國科學院上海光學精密機械研究所超強激光科學與技術全國重點實驗室研究團隊提出了一種基于雙激光脈沖干涉的新型高亮度X射線源產生方案。該團隊利用兩束相對論強度飛秒激光在近臨界密度等離子體中的干涉效應,成功誘導出多等離子體通道,顯著提升了Betatron輻射的轉換效率。相關成果以“Controlled Betatron radiation from high-charge electron beams in multiple plasma channels”為題,發表于Optics Express。

飛秒級高亮度X射線在生物成像、醫學診斷、材料科學及核物理等領域具有重要應用。傳統同步輻射光源和X射線自由電子激光(XFEL)設施雖能產生高強度X射線,但面臨建設成本高、設備龐大等挑戰。近年來,基于激光等離子體相互作用的新型輻射源因具備緊湊、高效、可調諧等優勢,成為研究熱點。其中,Betatron輻射因其高亮度、低激光能量需求等特點備受關注。然而,現在的Betatron輻射源仍然在電子能量、光子產額等方面亟待發展。

wKgZO2hKFQSANmC1AAF2BS_bFF4271.jpg

圖2.等離子體多通道Betatron振蕩的時空演化圖,(a)和(b)為92fs和184fs時的歸一化激光振幅aL、(c)和(d)為92fs和184fs時的電子密度分布。

研究團隊通過三維粒子模擬(3D-PIC)發現,當兩束相對論強度飛秒激光以特定角度斜入射至近臨界密度等離子體時,其橫向干涉場會形成周期性駐波,進而產生空間分布均勻的多等離子體通道。相較于單激光束形成的單一通道,多通道結構顯著增強了電子捕獲效率與振蕩幅度。模擬結果顯示,兩束56 J的飛秒激光在入射角為5°時,超過0.8μC的電子被加速至300 MeV,并產生峰值通量達5.8×108photons/0.1%BW的X射線譜。此方案生成的光子數較單激光方案提升近一倍,且輻射頻譜特性可通過激光參數靈活調控。該成果首次揭示了雙激光干涉誘導多等離子體通道的物理機制,為開發高效率、小型化X射線源提供了理論和實驗基礎。在生物顯微成像、材料動態分析等領域具有廣闊應用前景。

該工作得到了國家自然科學基金委員會、中國科學院穩定支持基礎研究領域青年團隊項目、國家重點實驗室項目、中國科學院青年創新促進會的支持。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關注

    關注

    20

    文章

    3431

    瀏覽量

    65876
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    通快霍廷格電子攜前沿等離子體電源解決方案亮相SEMICON China 2025

    實現工藝優化、產品穩定和降本增效。 ? 中國,上海,2025年3月24日 — 通快霍廷格電子將于3月26日-28日亮相SEMICON China 2025,展示其針對半導體領域的等離子體電源產品、前沿解決方案和相關技術。(通快霍
    發表于 03-24 09:12 ?292次閱讀
    通快霍廷格電子攜前沿<b class='flag-5'>等離子體</b>電源解決方案亮相SEMICON China 2025

    等離子體的一些基礎知識

    等離子體(Plasma)是一種電離氣體,通過向氣體提供足夠的能量,使電子從原子或分子掙脫束縛、釋放出來,成為自由電子而獲得,通常含有自由和隨機移動的帶電粒子(如電子、離子)和未電離的中性粒子。由于
    的頭像 發表于 01-20 10:07 ?2408次閱讀
    <b class='flag-5'>等離子體</b>的一些基礎知識

    OptiFDTD應用:納米盤型諧振腔等離子體波導濾波器

    簡介 : ?表面等離子體激元(SPPs)是由于金屬的自由電子和電介質的電磁場相互作用而在金屬表面捕獲的電磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指數衰減。[1] ?與絕緣-金屬-絕緣
    發表于 01-09 08:52

    等離子的基本屬性_等離子體如何發生

    射頻等離子體(RF等離子體)是在氣流通過外部施加的射頻場形成的。當氣體的原子被電離時(即電子在高能條件下與原子核分離時),就會產生等離子體
    的頭像 發表于 01-03 09:14 ?869次閱讀
    <b class='flag-5'>等離子</b>的基本屬性_<b class='flag-5'>等離子體</b>如何發生

    等離子體發射器的工作原理

    在探索宇宙的征途中,人類一直在尋找更高效、更環保的推進技術。 等離子體基礎 等離子體,被稱為物質的第四態,是一種由離子、電子和中性粒子組成的高溫、高電導率的氣體。在自然界
    的頭像 發表于 11-29 10:11 ?1499次閱讀

    等離子體技術在航天的作用

    一、等離子體推進技術 等離子體推進技術是利用等離子體的高速運動來產生推力的一種航天推進方式。與傳統化學推進相比,等離子體推進具有更高的比沖,這意味著在消耗相同質量的推進劑時,
    的頭像 發表于 11-29 10:10 ?1520次閱讀

    等離子體電導率的影響因素

    等離子體,作為物質的第四態,廣泛存在于自然界和工業應用。從太陽風到熒光燈,等離子體的身影無處不在。等離子體的電導率是衡量其導電性能的關鍵參數,它決定了
    的頭像 發表于 11-29 10:08 ?1397次閱讀

    等離子體的定義和特征

    的電導性和磁場響應性。 等離子體的特征 電離狀態 :等離子體的原子或分子部分或全部失去電子,形成帶電粒子。 電導性 :由于存在自由電子和離子等離
    的頭像 發表于 11-29 10:06 ?3919次閱讀

    等離子體在醫療領域的應用

    等離子體的特性 等離子體是一種高度電離的氣體,它包含大量的自由電子和離子。這種物質狀態具有高能量密度、高反應活性和良好的導電性。等離子體的溫度可以從室溫到數百萬度不等,這使得它在醫療
    的頭像 發表于 11-29 10:04 ?1396次閱讀

    等離子體清洗的原理與方法

    等離子體清洗的原理 等離子體是物質的第四態,由離子、電子、自由基和中性粒子組成。等離子體清洗的原理主要基于以下幾點: 高活性粒子 :等離子體
    的頭像 發表于 11-29 10:03 ?1065次閱讀

    為什么干法刻蝕又叫低溫等離子體刻蝕

    等離子體廣泛存在于自然界,如閃電,太陽表面都會有大量的等離子體產生,因為等離子體的實質是氣體的電離。自然界的等離子體的核心溫度可以達到1
    的頭像 發表于 11-16 12:53 ?680次閱讀
    為什么干法刻蝕又叫低溫<b class='flag-5'>等離子體</b>刻蝕

    什么是等離子體

    等離子體,英文名稱plasma,是物質的第四態,其他三態有固態,液態,氣態。在半導體領域一般是氣體被電離后的狀態,又被稱為‘電漿’,具有帶電性和流動性的特點。
    的頭像 發表于 11-05 09:34 ?1302次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>等離子體</b>

    什么是電感耦合等離子體,電感耦合等離子體的發明歷史

    電感耦合等離子體(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一種常用的等離子體源,廣泛應用于質譜分析、光譜分析、表面處理等領域。ICP等離子體通過感應耦合方式將射頻能量傳遞給氣體,激發成
    的頭像 發表于 09-14 17:34 ?1788次閱讀

    電感耦合等離子體的基本原理及特性

    在電感耦合等離子體系統,射頻電源常操作在13.56 MHz,這一頻率能夠有效地激發氣體分子產生高頻振蕩,形成大量的正離子、電子和中性粒子。通過適當調節氣體流量、壓力和射頻功率,可以實現
    的頭像 發表于 09-14 14:44 ?2724次閱讀

    Aigtek助力大賽 | 第四屆全國大學生等離子體科技創新競賽圓滿落幕!

    8月9日~11日,2024第四屆全國大學生等離子體科技創新競賽于西安交通大學創新港校區圓滿落幕,作為大賽的贊助商之一,Aigtek安泰電子也攜一眾功放儀器產品及行業測試解決方案亮相本次大賽。全國
    的頭像 發表于 08-30 11:48 ?909次閱讀
    Aigtek助力大賽 | 第四屆全國大學生<b class='flag-5'>等離子體</b>科技創新競賽圓滿落幕!