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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 234 毫秒
1.
本文描述了用于辐照[(CD2)n]微球靶的六束高功率钕玻璃激光系统的概貌、有关技术细节以及输出光束特性。激光脉宽在1—4毫微秒内可调。在脉宽为2毫微秒时,每束输出能量约为50焦耳,光束发射角为0.4毫弧度,六束总输出功率约为1.5×1011瓦。 关键词:  相似文献   

2.
本文报道六束毫微秒脉宽激光对称辐照(CD2)n微球靶研究所取得的结果。 关键词:  相似文献   

3.
周磊  李晓亚  祝文军  王加祥  唐昌建 《物理学报》2016,65(8):85201-085201
提出一种通过诊断等离子体反冲动量来计算激光加载产生冲击压强的方法. 当强激光辐照固体靶表面时, 所产生的高速喷射的等离子体对靶具有反冲作用, 通过诊断等离子体反冲动量的变化可以计算激光辐照固体靶产生的冲击压强变化. 本文利用辐射流体力学软件研究了这种诊断方法, 模拟采用的激光功率密度为5×1012-5×1013 W/cm2, 激光脉宽选取纳秒量级. 模拟结果表明该方法是有效且可行的.  相似文献   

4.
本文叙述用一维非平衡辐射流体力学激光打靶程序模拟计算高功率密度(~1013W/cm2)激光照射中Z介质薄靶形成的等离子体状态。考虑的物理过程有轫致、光电离、电子碰撞电离及它们的逆过程,Compton散射过程等。Compton散射采用Fokker-Planck近似;电子和离子热传导采用限流扩散近拟;光子方程采用多群限流扩散近似;用平均原子模型计算布居数。激光的吸收主要考虑逆轫致吸收。用功率密度分别为5×1013W/cm2和1×1014W/cm2,波长0.53μm,脉宽450ps的激光从两面和单面打se薄靶,模拟计算结果与国外的实验结果[1]一致。  相似文献   

5.
利用脉宽为150fs、强度为8×1015W/cm2的P偏振飞秒激光研究了与 金属靶和绝缘靶 相互作用过程中的激光能量吸收、超热电子产额及超热电子能谱. 实验发现,由于绝缘靶电 导率小,因此其电荷分离势大于金属靶,从而导致绝缘靶比金属靶具有较小的激光能量吸收 、较少的超热电子发射和较高的超热电子温度. 关键词: 金属靶 绝缘靶 激光吸收 超热电子  相似文献   

6.
激光等离子体自发电流   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文研究了脉宽为200ps(FWHM),输出能量为0.1~4J,波长为1.06μm的激光束辐照Rh,Ag和Cu靶激光等离子体发射的自发电流.实验结果发现,激光辐照的焦斑中心位置,峰值电流密度高达107A/cm2关键词:  相似文献   

7.
张树东  张为俊 《物理学报》2001,50(8):1512-1516
在低真空条件下(5Pa),通过测量脉冲激光烧蚀平面Al靶产生的等离子体辐射谱的时间分辨特征,得到辐射粒子速度的空间分布.在激光脉冲宽度为10ns,烧蚀斑直径为200μm,靶面上功率密度分别为1.91×1010,5.10×1010和7.64×1010W/cm2时,测得辐射粒子Al的速度均在106cm/s量级,且随着靶面径向距离的增大而近似呈指数衰减.在距靶面的相同距离处,激光功率密度的增大反而使速度减小.利用激波模型(shockwave model)较好地解释了实验结果,并得出激波的波面基本为柱对称 关键词: 激光等离子体 平面Al靶 粒子速度分布 激波  相似文献   

8.
利用软X射线条纹相机与针孔成象装置相结合,测得了碳、金平面靶靶面X射线时、空分辨图象,从而推算出靶面等离子体膨胀平均速度分别为(碳):5.11×107cm/s,(金):6.13×107cm/s。实验用1.06μm的钕玻璃激光轰击靶面,X射线能谱范围为0.1—10keV。测量在激光功率密度≈1014W/cm2的情况下进行。 关键词:  相似文献   

9.
在神光(1012W)激光器上,用充Ne靶丸开展了内爆压缩实验研究。结果表明:实现了激光加热靶丸的对称性内爆压缩,芯部电子密度达1023cm-3,平均内爆速度为3.3×107cm/。 关键词:  相似文献   

10.
本文研究了上升时间为毫微秒的万兆瓦量级的钕玻璃激光脉冲与多种含氘材料平板靶之间的相互作用。重点测量了等离子体的中子产额、电子温度和后向反射激光的各种特性(包括反射率、空间、时间及光谱结构)。 关键词:  相似文献   

11.
The influence of the laser-pulse length of the vuv-radiation emission of a laserproduced plasma has been investigated between 30 and 80 nm. The plasma was produced by focussing the beam of a Nd: YAG/glass laser system (λ=1064 nm,E≈300 mJ) on an uranium target. The laser pulse duration was varied between 11 and 60 ns full width at half maximum (FWHM) while keeping the laser pulse energy constant. A wavelength dependent correlation between laser-pulse length and the time duration of the vuv-radiation emission of the plasma was observed. The time duration of the vuv-radiation emitted by the laserproduced plasma was in the same order (15–50 ns FWHM), as the laser pulse length. With increased wavelengths of observation or increased laser-pulse length longer vuv-radiation emission was found.  相似文献   

12.
J. Ma  D. Li  P. Zhao  D. Liu 《Laser Physics》2010,20(11):1941-1944
By simultaneously using both an acoustic-optic (AO) modulator and a V3+:YAG saturable absorber in the cavity, for the first time to our knowledge, a diode-pumped doubly Q-switched Nd:GdVO 4 laser has been realized. The dependence of pulse width, pulse energy and peak power on the incident pump power at determinate pulse repetition rate are measured. Under the absorbed pump power of 8.59 W, the pulse temporal profile of the AO-switching with the pulse duration of 14.5 ns, the double Q-switching with pulse duration of 7.6 ns at 10 kHz, and the passive Q-switching with pulse duration of 22.3 ns are obtained. The pulse duration is obviously compressed in contrast to the purely actively AO Q-switched laser or the purely passively Q-switched laser with V3+:YAG.  相似文献   

13.
A simple technique is presented to generate temporally flat-top shaped laser pulses using electro-optic modulator (Pockels cell). It involves splitting of input laser pulse into two halves of equal intensity and then stacking together with appropriate optical delay to get a temporally flat-top laser pulse. It also allows generation of other pulse shapes by varying the relative intensity, delay, and phase between two halves of the input laser pulse. Temporally flat-top laser pulses of duration ~ 9 ns have been generated using ~ 7 ns duration incident laser pulses from a flash lamp pumped Q-switched Nd:glass laser oscillator. The rise and fall-time of the shaped pulse is limited by speed of electro-optic switch (Pockels cell), which is ~ 2 ns in the present case.  相似文献   

14.
研究了在高气压、大体积、泵浦功率1.395 9 MW·cm-3抽运下,产生的XeCl*准分子激光光谱,波段307.7~308.5 nm,结果显示有两个谱线峰值307.98和308.19 nm,谱线最强的跃迁是B—X跃迁,脉冲宽度11.13 ns。在气体配比HCl∶Xe∶He=0.1%∶1%∶98.9%下,采用预电离初始电子,产生稳定辉光放电过程,获得了0.5~5 Hz,单脉冲能量450 mJ,束散角3 mrad, 短脉冲的准分子激光。  相似文献   

15.
激光诱导等离子体开关控制脉宽实验研究   总被引:5,自引:1,他引:5       下载免费PDF全文
 利用激光诱导等离子体开关技术,在1 064 nm的Nd:YAG固体激光器上获得了脉宽4.4~6.4 ns的短脉冲激光输出。激光电离空气产生的等离子体开关控制脉冲宽度时,聚焦透镜焦距越短,压缩后的脉宽越窄,但激光能量损耗越大。压缩后的激光脉宽与激光能量近似成双曲线关系。在控制脉宽光路的焦点处放置带孔的Cu薄片可抑制等离子体的扩散,得到了脉宽最短可达4.4 ns的激光输出。  相似文献   

16.
徐子媛  王岳亮  赵元安  邵建达 《强激光与粒子束》2019,31(9):091004-1-091004-7
研究了用于三倍混频的Ⅱ类DKDP晶体在35 ps,850 ps和7.6 ns三种不同脉宽355 nm波长激光作用下的损伤特性。实验对比分析了损伤阈值、概率和损伤针点形貌、尺寸和密度,并根据损伤阈值及概率得到前驱体阈值及密度。结果表明,前驱体的激光能量吸收量与脉宽线性相关。35 ps激光作用下DKDP有一种前驱体吸收激光能量形成熔融状损伤针点。850 ps激光作用下有两种前驱体吸收激光能量并产生力学破坏形成中心熔融四周断裂的损伤针点。7.6 ns激光作用下只有一种前驱体吸收激光能量,并且形成的损伤针点与850 ps对应的损伤针点有相同特征。  相似文献   

17.
The damage of surface layers of GaAs induced by a laser pulse with 15 ns and 600 ns duration has been studied by means of channeling. It is found that damage induced by 600 ns pulses is much more pronounced than that by shorter pulses and that 600 ns pulses produce As-rich layers at the surface. Results are discussed on the basis of calculated temperature rise during and after a laser pulse.  相似文献   

18.
从实验上探讨了用条纹相机测量大口径高功率固体激光束的脉冲波形时,取样光斑的大小对波形的精细结构与脉宽的影响。  相似文献   

19.
Temporal synchronization of a Q-switch spin-flip Raman laser pulse (SFR) with a voltage pulse across an InSb sample leads to an enhancement of the Stokes output and to a shortening of the spin-flip pulse duration. During the end of the voltage pulse with a fall time ? 30 ns, the Stokes output power increased by a factor 2–3 while the SFR pulse duration decreased to 50 ns.  相似文献   

20.
报道了一种1kHz窄脉冲宽度、高峰值功率的电光腔倒空1 064nm全固态激光器.该激光器采用808nm脉冲LD侧面泵浦Nd:YAG晶体棒的双凹型折叠谐振腔结构和同步延迟MgO∶LN晶体横向加压式电光腔倒空技术,通过优化设计谐振腔结构,在脉冲重复频率200Hz时,获得了最大单脉冲能量46.7mJ、脉冲宽度4.06ns、峰值功率11.50MW的1 064nm脉冲激光稳定输出,脉冲宽度和能量的峰峰值不稳定度分别为±1.52%和±2.02%;在1kHz时,最大单脉冲能量达到18.3mJ,脉冲宽度5.02ns,峰值功率3.69MW,脉冲宽度和能量的峰峰值不稳定度分别为±2.75%和±3.52%,激光束因子为3.849和3.868,远场发散角为3.46mrad和3.55mrad,束腰直径为1 508.84μm和1 477.30μm.  相似文献   

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