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研究了逆流相对论高能电子与强激光脉冲相互作用的同步辐射过程,当电子具有合适的初速度且传播方向与激光的传播方向相反时,电子在激光脉冲中心作圆周运动。由于电子的运动半径比传统同步辐射环中电子的运动半径小几个数量级,因此电子的辐射能量大大增加。研究发现此过程可以获得阿秒和泽秒X射线脉冲;同时发现随着入射电子初能量的增加和激光能量的增强,获得X射线脉冲脉宽越来越短,强度越来越大。这使得激光同步辐射可以成为一种强大的短波长短脉宽的辐射光源。 相似文献
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为了研究圆偏振强激光脉冲中高能电子辐射随时间的演化,在拉格朗日方程和电子能量方程的基础上,构建了高能单电子与强激光脉冲相互作用的模型,采用MATLAB对此过程进行模拟和计算,得到了电子辐射的空间分布随时间演化的仿真图像。结果表明,受圆偏振紧聚焦强激光脉冲作用的电子所发出的电磁辐射能量会随时间由外而内呈现涡旋状的空间分布,且在约1000 fs后集中在中心;辐射向内集中的速度会随时间逐渐放缓。此外,单位立体角辐射能量的最大值也会随时间递增,且变化速度先增大后减小。在450 fs附近,辐射能量到达平台期,此后继续缓慢增加,直至1000 fs后稳定在1.18×10-12 J/cm2。此结果表明,可以通过控制电子与激光相互作用的时间,更快得到符合实验要求特性的电子辐射。 相似文献
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BEPCII是一个多束团、大流强的装置, 由于高频腔的高次模和电阻壁阻抗等因素,不可避免地会出现束流不稳定性。BEPCII中采用束流反馈系统来抑制束流不稳定性。横向束流反馈系统主要包括前端电子学、信号处理电子学、反馈器件和放大器等几个部分。梳状滤波器是信号处理电子学的重要部件,利用两根长短不同的电缆以及一个功分器和合成器构成了一种简单有效的梳状滤波器,其梳状深度达到-41 dB,使用这种梳状滤波器的横向反馈系统成功地抑制了束流中出现的不稳定性。 相似文献
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Intense laser beam guiding in self-induced electron cavitation channel in underdense plasmas 下载免费PDF全文
In underdense plasmas, the transverse ponderomotive force of an intense laser beam with Ganssian transverse profile expels electrons radially, and it can lead to an electron cavitstion. An improved cavitation model with charge conservation constraint is applied to the determination of the width of the electron cavity. The envelope equation for spot size derived by using source-dependent expansion method is extended to including the electron cavity. The condition for self-guiding is given and illuminated by an effective potential for the laser spot size. The effects of the laser power, plasma density and energy dissipation on the self-guiding condition are discussed. 相似文献
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为了探究紧聚焦线偏振激光场中高能电子辐射与电子横向初始位置的关系,在拉格朗日方程的基础上,构建了单个高能电子与激光脉冲相互作用散射的模型,并且借助MATLAB数值模拟获得了电子运动与电子辐射相关数据。初始状态静止的高能电子与紧聚焦线偏振强激光相互作用后,其在xOz平面内先作振荡运动,再沿z轴正方向作直线运动,横向速度随振荡逐渐转化为纵向速度。观察其有趣的运动轨迹、频谱调制结构与空间辐射分布,发现电子横向初始位置对于电子运动、辐射强度与辐射分布均有较大影响。随着横向初始位置正向增大,电子运动方向迅速偏移z轴,横纵速度失去对称性。最大频谱幅值和最大辐射强度随着横向初始位置增大存在一个极大值,对应辐射方向方位角保持不变,同时极角渐大。结果表明,激光脉冲正中心并不是获得最大强度电子辐射的最佳位置,在x=0.085λ0时可以取到最大辐射强度,对应极角大约为17°,方位角为0°。 相似文献