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相似文献
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1.
 讨论了设计高平均功率康普顿型自由电子激光(FEL)装置的基本思路与相关的标度律。强调了除电子束平均流强外,能量抽取率是装置实现高平均功率的决定性因素。这个量的标度律基本上由摇摆器参数(周期数)单独确定,与摇摆器周期长度和强度无关,与激光波长无关。指出如无能量回收系统,按目前光阴极电子枪+超导射频加速结构装置可预期的电子束团100 pC/bunch,平均电流为mA情况下,15MeV电子束能给出的激光平均输出功率为百瓦量级。  相似文献   

2.
刘庆想  徐勇 《光学学报》1994,14(8):86-890
本文研究了波导尺寸、电子束能量、摇摆器周期及磁场强度对波导型自由电子激光带宽的扩展作用,文中给了带宽约400μm的远红外(工作波长600-1000μm)自由电子激光振荡器的设计参数,并对有关工程问题进行了讨论。  相似文献   

3.
曙光一号自由电子激光装置的设计研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
曙光一号自由电子激光装置(SG-1 FEL)是一台高功率毫米波段自由电子激光放大器,它由3.5MeV直线感应加速器、电子束调制系统、变参数摇摆器和微波种子源等部件组成。本文扼要叙述了SG-1 FEL的物理设计和主要技术参数,并重点分析了各主要部件的实验研究、计算模拟,以及物理设计和结构的特点。  相似文献   

4.
自由电子激光(FEL)相比于传统激光最大的优点之一便是能够较大范围、连续调节输出激光的波长. 通常, 较大范围调节FEL波长的方法是调节电子束的能量. 通过对BFEL进行大量的模拟计算, 重点讨论了其在保持电子束优良性能的前提下, 大范围调节电子束能量的方法, 包括:改变加速管的加速梯度、调整电子束的加速相位以及改变电子束的流强等.  相似文献   

5.
3~8gm自由电子激光(FEL)实验系统主要由光阴极注入器、RF驻波加速腔、磁脉冲压缩、永磁摇摆器、光纤谐振腔和单一微波源系统组成。主要工作过程是:由光阴极产生微脉冲电流为30-50A的电子束团进入RF驻波加速腔加速到30MeV,再经磁脉冲压缩,得到更高微脉冲电流的电子束团,然后该束团进入摇摆器和光学谐振腔得到FEL增益放大。  相似文献   

6.
 利用修改的一维非定态程序,基于美国杰弗逊实验室(JLab)Demo自由电子激光装置的参数,对高功率自由电子激光振荡器稳定波长的反馈系统进行了数值模拟。电子微脉冲为高斯型分布,每个纵向网格中取16个模拟宏电子,不考虑电子束的能散度。结果表明:当无反馈时,腔内光功率和波长都可以在一定范围内稳定;加入反馈后,由于电子束能量的变化所引起的等效失谐对整个系统有着重要的影响,甚至可能导致电子和光场失去相互作用,从而使得装置不能工作。提出应该在光场达到饱和以后再启动稳定波长反馈系统。模拟结果证明,该实施方案是合理有效的,可以避免其对FEL运行的严重影响。  相似文献   

7.
<正>高增益自由电子激光原理自由电子激光(Free Electron Laser,简写为FEL)是以相对论性电子束为放大介质、基于电磁辐射机制的相干光源。自由电子激光原理是20世纪70年代中期发展起来的,1976年,美国的梅迪(J.M.J.Madey)博士等人首次在实验上证实了振荡器型低增益FEL的原理,引起科技界极大的兴趣。20世纪80年代,科学家们提出了SASE(Self Amplified Spontaneous Emission,自放大自发辐射)高增益自由  相似文献   

8.
 为了获得短波长自由电子激光(FEL),可以使储存环中的相对论性电子与外加强激光脉冲在光学速调管中充分耦合,从而产生高次谐波的相干辐射。为使耦合充分,必须使电子束团与激光脉冲在时间和空间上完全同步。其中空间上的同步可通过调节外激光的光路来实现,给出了实现时间上同步的一种方案。  相似文献   

9.
中国工程物理研究院建造了一台波长约为120μm的远红外自由电子激光(FIR FEL)振荡器。CAEP FI RFEL由L波段射频加速器驱动,采用了线极化平面摇摆器(晰ggler)和由2个对称的球面镜组成的稳定光腔,在下游镜中心开一个小孔以输出激光。  相似文献   

10.
在FEL实验中,电子束通过摇摆器,一方面由于周期性磁场作用,电子束轨迹要周期性的摆动,另一方面还要辐射同FEL辐射波长一致的白发辐射,该辐射谱反映电子束、摇摆器集成后的参数.在CAEP(Institute of China Academic Engineering Physics)远红外100 μm FEL实验中,自发辐射谱通过Ge:Ga低温探头和远红外100 μm光栅谱仪测量.文章侧重从实际摇摆器磁场分析了远红外100 μm FEL的自发辐射谱.  相似文献   

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