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相似文献
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1.
报道了在20TW fs激光器上,采用电子磁谱仪和光学CCD积分成像相机,分别对激光-固体靶的相互作用,在靶背方向产生的超热电子能谱及其光学渡越辐射进行的测量。能谱测量结果显示:超热电子能谱呈双温类-麦克斯韦分布,拟合的温度分别为90keV和280keV,平均温度为185keV,这与已知的温度定标率较好地吻合;光学渡越辐射测量结果显示:光学渡越辐射是由于超热电子输运穿越固体靶所致,而辐射区域呈圆盘状、有发散角、有光强分布;如果考虑超热电子的产生和加热机制,则占主导地位的加热机制是共振吸收对电子的加热。  相似文献   

2.
超短超强激光打靶时会产生超热电子,超热电子与靶相互作用时会产生Kα射线.基于相对论性的电子碰撞理论,本文作者计算了超热电子与Cu靶相互作用时的Kα光子的产额及转化效率,结果与最近的实验值和模拟值进行了比较.Kα光子的产额与效率与靶厚度和激光强度有很大关系,分析表明,这是静电场和强磁场的影响所致.  相似文献   

3.
用超粒子模拟方法(Particle in Cell Method)数值研究了超强激光(10^20W/cm^2)与等离子体相互作用后产生的粒子束收缩问题.结果表明,由于超强激光照射的等离子体靶形的改变,直接影响被加速的粒子束收缩.阐述了激光辐照三角形壳靶时,等离子体向心会聚过程的数值模拟实验结果.  相似文献   

4.
利用Nd:YAG脉冲激光诱导金属Cu靶,在空气中产生激光等离子体羽,获得了Cu等离子体羽的空间光谱;研究了等离子体谱线结构;分析了离焦量为-2 mm时,不同空间位置处等离子体的空间演化规律;并讨论了等离子体光谱的产生机制.  相似文献   

5.
用二维粒子模拟方法研究了超强超短脉冲激光与三角凹形等离子体薄靶相互作用中产生的高能离子.模拟研究结果表明,在三角凹形等离子体薄靶后表面所产生的高能离子,角分布较小,定向性好,能获得很高的能量,并且等离子体薄靶的形状对高能离子的产生和会聚有一定的影响.  相似文献   

6.
超短超强激光与等离子体相互作用中产生的高能质子在激光惯性约束核聚变,新型台面质子加速器以及医学等研究领域已成为广泛关注的一个热点.本文利用粒子模拟方法(Particle-in-Cell)研究强度为1020 W/cm2的激光脉冲照射平板和椭圆形等离子体靶时的高能质子加速情况,研究结果表明,等离子体的形状直接影响被加速的质子能量.  相似文献   

7.
讨论了不同偏振态下的强激光与等离子体相互作用时的质子加速能谱,在激光强度是相对论性质时,质子加速过程以无碰撞激波加速为主,质子能谱在S偏振和P偏振基本一致。  相似文献   

8.
用时间和空间分辨诊断技术研究了脉冲激光烧蚀不同气压环境下金属 Al 靶过程中产生的离子体羽的特性,对得到的发射谱进行了较详细的分析,讨论了等离子体点燃的机制,计算了不同气压下出射粒子的飞行速度,在此基础上,建立了等离子体羽膨胀的动力学模型。  相似文献   

9.
研究激光烧蚀水面下的块体锗靶.研究结果表明,激光烧蚀锗的产量(烧蚀率)随锗基板表面水层厚度变化而变化.对单个激光脉冲为60 mJ能量时,烧蚀出的锗溶液浓度在水层为1.2 mm时最高.它揭示在水约束条件下存在一个最优水层厚度,诱导出的等离子体具有最强的冲击力,这种高压、高温等离子体导致最高的烧蚀率.对各水层厚度下烧蚀的锗颗粒粒径做了分析,得到锗纳米粒径随水层厚度增加而单调减少.XRD表明立方单晶锗经激光烧蚀后成为面心立方多晶锗,且含有亚稳相GeO.  相似文献   

10.
用钕玻璃激光器(~25J)烧蚀铝靶获得等离子体,以氩气作为保护气体,分析了环境气压、等离子体的观测高度、激光功率密度对谱线强度的影响,并进行了讨论.  相似文献   

11.
在激光与等离子体相互作用中,等离子体波的产生不能忽视,它对电子密度轮廓有一定影响,并且会影响激光在等离子体中的吸收和散射等过程。  相似文献   

12.
目的:燃料和氧化剂的快速掺混是发展超燃冲压发动机的关键技术。本文使用等离子体合成射流对超声速混合层进行增强混合,采用实验的方法获得等离子体合成射流扰动后超声速混合层的精细结构,并研究在超声速混合层中等离子体合成射流增强混合的特性。创新点:1.使用纳米平面激光散射技术(NPLS)获取在超声速混合层中由等离子体合成射流诱导的大尺度涡结构;2.分析由等离子体合成射流诱导的大尺度涡结构的演化过程。方法:1.使用信号源发生器实现纳米平面激光散射/粒子图像测速(NPLS/PIV)和脉冲电源的时序控制,从而实现NPLS对等离子体合成射流诱导的大尺度涡结构的捕捉,以及得到PIV获取流场的速度分布;2.获得不同位置截面和不同延时时刻的流场精细结构,并分析等离子体合成射流增强混合的特性;3.对NPLS结果提取湍流边界,计算湍流的混合层的厚度和分形维数。结论:1.等离子体合成射流可以对超声速混合层产生较大的扰动,展向方向扰动范围超过8D;2.等离子体合成射流可以增加混合层的厚度;3.等离子体合成射流的扰动无法进一步提高充分发展的超声速混合层的分形维数。  相似文献   

13.
研究了激光等离子体推进中掺碳甘油在纳秒脉冲激光烧蚀后的烧蚀溅射特征。以石墨块材容器盛放不同质量分数的掺碳甘油工质,在波长1 064 nm,脉冲10 ns的YAG激光器不同能量的烧蚀下,分别进行靶动量、掺碳甘油散射斑和质量损失的采集。结果发现,随着激光能量的增强,溅射的甘油总量增加,液滴变小;随碳含量的增加,甘油溅射量明显降低,在碳含量达到5%时,观察不到甘油的溅射。该结果表明,碳掺杂能有效降低溅射量,但动量耦合系数与推进比冲随溅射量的减少也相应的降低,这是由于靶动量的产生主要来自于伴随等离子体产生而发生的液体溅射,同时掺碳甘油中聚焦点的转移也起到了部分作用。  相似文献   

14.
利用波长532 nm、脉宽10 ns的短脉冲激光在不同激光能量下对甲醛树脂进行了烧蚀推进研究.通过测量激光烧蚀后的靶动量及质量损失,获得激光与甲醛树脂相互作用的动量耦合系数和比冲.  相似文献   

15.
以石英玻璃为例,计算了导带电子光吸收速率、雪崩击穿速率和光致电离速率,发展了雪崩击穿模型,建立了激光-石英玻璃相互作用的动态理论,并用fortran语言编程求解了耦合方程组.研究表明,在400nm激光作用下,当样品表面形成等离子体时,激光局域在样品表面而不是迅速下降.我们以能量沉积为标准计算了材料破坏阈值与脉冲宽度的依赖关系,理论结果与实验符合得很好.结果表明,即使在可见光的飞秒激光作用下,碰撞电离仍是导带电子产生的主要机制.  相似文献   

16.
激光靶测速是速度测量的一种重要的实验方法,其测试效率高、精度高、抗干扰能力强、测速范围大、受环境因素影响小,很有工程应用前景。针对激光靶速度的实际工程应用背景,深入、系统地研究了在匀加速阶段和匀速阶段测速时影响测速相对误差的因素,得出了在这两个典型阶段测速时,激光靶的安装位置及其精度与测速相对误差的重要关系。同时,分析得到了在给定测速相对误差前提下,激光靶的最佳安装间距。上述结果对激光靶测速的相关工程应用和相关实验的设计与开发具有重要的指导意义。  相似文献   

17.
用共振及共振吸收知识,对钠的吸收光谱产生的内部机制进行分析。  相似文献   

18.
对InGaAsP/InGaAs组成的超晶格,基底为InP的固体微制冷器进行了初步研究,发现热电和热电子转换同时存在于超晶格微制冷器中。提出了简化后的物理模型,具体分析了影响热电转换效率的热阻和电阻、制冷影响因素和误差等因素,计算结果与实际器件接近。  相似文献   

19.
强激光在等离子体中传播时,从麦克斯韦方程组出发,考虑相对论效应后,得到了圆偏振电磁横波与尾波相互作用的耦合方程组,并采用一个物理上合理的假设来求解这个耦合方程组,分析了两种简化的模型,分别进行数值模拟,得出了在以激光传播速度运动的结构中,若选取合适的系统参数,亚浓密等离子体和过浓密等离子体中都存在孤立波或孤立子.  相似文献   

20.
分析了自终止激光和等离子体复合激光的激励机制,分析了一价锶离子和铜原子的能级结构。认为锶离子蒸气激光不仅有等离子体复合激光而且存在自终止激光。  相似文献   

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