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首先讨论了一些典型带电粒子的辐射机制及其应用,引入多个电子产生相干辐的条件,说明了它的重要意义,在扭磁体辐射基础上发展的自由电子激光,是物理与技术多年相互促进的结果。它具有波带覆盖广阔,波长连续可调,有高峰值功率和高平均功率的潜力,束流品质优异,并要产生大功率,短脉冲,因而具有一系列重要的应用的可能性。 相似文献
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用适当波长的激光混合激发原子-分子样品,和通过原子-分子碰撞能量转移,可产生从紫外到红外宽波段范围内的受激和相干辐射,其中包括固定波长辐射,可调谐辐射以及宽带辐射以及宽辐射。这是一个物理涵义极为丰富并具有应用前景的研究领域。 相似文献
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分析了自生磁场对相对论谐波辐射的影响,得出结论,自生磁场对强激光在欠稠密等离子 产生的相对论相干波辐射有重要作用,自生磁场激发偶次谐波辐射,并对奇次谐波辐射产生影响,对二次,三次谐波作了详细分析,发现,自生磁场激发二次谐波辐射,而对三次谐波辐射有削弱作用,并且它还使谐波的失相时间延长。 相似文献
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利用OMA光学多道分析仪测量了激光与薄膜靶相互作用中产生的辐射光谱,在靶后观察到红移的二次谐波发射. 这种二次谐波是v×B加热产生的、具有微脉冲结构的超热电子束在等离子体-真空边界产生的相干渡越辐射(CTR). 随着激光能量的增大,红移峰向长波方向移动,光谱同时发生展宽. 分析认为,等离子体临界面的迅速膨胀是导致二次谐波红移的主要原因. 随着预脉冲能量的增大,临界面膨胀速度增大,导致了发射峰更大的红移. 实验还测量了靶面法线方向的辐射光谱,观察到基频辐射的红移和展宽. CTR为诊断临界面的运动方向和速度提供了一种新的方法.
关键词:
相干渡越辐射
超热电子
超短超强激光
等离子体相互作用 相似文献
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用适当波长的激光混合激发原子-分子样品,和通过原子-分子碰撞能量转移,可产生从紫外到红外宽波段范围内的受激和相干辐射,其中包括固定波长辐射、可调谐辐射以及宽带辐射。这是一个物理涵义极为丰富并具有应用前景的研究领域。 相似文献
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超短强激光脉冲在等离子体中传播时会激发大振幅的等离子体尾波场,它是一种电子等离子体波.由于这是一种静电波,它一般不能转换成电磁辐射.我们发现在不均匀等离子体中激发的尾波场在一定条件下可以通过线性模式转换产生电磁辐射.由于用超短强激光脉冲尾波场可以达到的电场振幅达100GV/m,其振动频率在太赫兹(10^12Hz)附近,用这种方法可以产生电场强度达到GV/m的太赫兹辐射. 相似文献
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采用时间演化算符方法,研究∧-型=三能级原子与纠缠相干态光场共振相互作用的辐射谱.给出了辐射谱一般公式,并讨论在纠缠相干态光场驱动下的辐射频谱结构.结果表明,无论下能级简并与否纠缠相干态光场平均光子数很小时均出现拉比分裂,且强度随双模光场纠缠程度的增加而增加.当两下能级简并时,若两模场的平均光子数较小,辐射谱呈现对称多峰结构,若两模场的平均光子数较大,辐射谱呈现对称五峰结构.当两下能级非简并时,若两模场的平均光子数较小,辐射谱呈现对称多峰结构.若两模场的平均光子数较大,辐射谱呈现对称十峰结构.纠缠相干光与非纠缠相干光辐射谱的本质差别有两点:一是双模光场强量子关联导致纠缠度越强拉比峰强度越高;二是存在纠缠时由于两模场相干性导致辐射谱呈现对称多峰结构. 相似文献
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在Mg蒸汽中,将入射激光频率调谐到3s~(21)S—3s4s~1S双光子共振频率上,通过三次谐波的产生(THG),得到波长为1533(?)的真空紫外相干辐射,其光子产额大于5×10~9光子/脉冲。三种惰性气体:He、Ar和Kr分别作为缓冲气体。实验表明它们对于Mg蒸汽中三次谐波的产生都是有效的。文章讨论了限止真空紫外辐射产生的几个因素。 相似文献
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本文报道了以620.6 ̄665.0nm范围内任意波长激光作用下产生的锂分子高位态紫外扩散带受激辐射的实验结果,在锂分子-原子系统中,由激光双光子激发、并通过碰撞能量转移过程以及多光子电离复合过程使锂分子高位态获得布居,从而得到紫外区扩散受激辐射,该辐射来自较高的某个三重态向低排斥态a^3Σu^+的跃迁的结果。文中对有关的辐射特性及激发机制进行了详细的分析和讨论。 相似文献
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激光诱导Al等离子体中连续辐射波长分布 总被引:1,自引:0,他引:1
用Ar作环境气体,压强固定在100 kPa,激光脉冲能量145 mJ/pulse,利 用时空分辨技术,采集激光烧蚀Al靶产生的等离子体辐射的时间分辨谱。分析了Al等离子体 连续辐射特征。根据连续辐射强度的时间分布,简要讨论了激光诱导等离子体连续辐射的产 生机理。根据连续辐射强度的波长分布,提出了原子对激光诱导等离子体连续辐射共振吸收 机理。认为:Al原子吸收能量的主要机制是原子实吸收连续辐射光子,原子实吸收光子的方 式是与价电子构成极性振子对连续辐射共振吸收。 相似文献
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通过Dicke超辐射态方法研究了两原子、三原子产生的微激光,并将所得到平均光子数和均方差与前文的原子跃态产生的结果进行比较,发现它们均表现出“稳定性优于单原子微激光”特点,但略有差别。 相似文献
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激光现在已得到了极为广泛的应用。它是利用工作物质的原子、分子或离子的特定能级之间的辐射跃迁,将激励的能量转换成相干辐射的能量而形成的。因此激光的波长、功率和空间分辨本领都要受限于激光器的工作物质。不利用原子、分子或离子的能级,而又能产生大量的相干光子,是科学家们长期孜孜以求的目标。上世纪80年代初,马迪(JohnMadey)在他的博士论文中首次提出了自由电子激光的概念,并在1976年和他的同事们在斯坦福大学首次实现了远红外自由电子激光,观察到了10.6μm波长的光放大。从那时起人们对自由电子激光的理论和实验的研究进入了一个新的阶段,并取得了丰硕的成果。 相似文献