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1.
激光驱动高压冲击波的实验观察   总被引:15,自引:0,他引:15       下载免费PDF全文
本文介绍能量约500J,脉宽约1.2ns的高功率激光脉冲聚焦辐照铝箔靶或铝台阶靶,用可见光超快速扫描相机观察靶背面冲击加热发光的情况。实验表明,采用特别的组合透镜聚焦,使激光冲击波的平面性得到明显的改善。实验测得铝台阶中的冲击波速度为17.6μm/ns,并推算出相应的冲击波压力达4.4Mbar。  相似文献
2.
实验测定铜在0.4—0.8TPa压力范围内的冲击绝热线   总被引:10,自引:6,他引:4  
本文报导了在“神光”高功率激光装置上进行的铝-铜阻抗匹配实验的结果。实验测得的铜在0.4—0.8TPa压力范围内的冲击绝热线,无论与化爆装置得到的低压数据的外推,还是与地下核爆条件下得到的高压结果,都相当接近。  相似文献
3.
硅类氦离子谱线组的强度诊断   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、引 言 类氦离子共振线的长波侧,除了互组合线外,还存在着大量的双电子伴线。这种双电子伴线跃迁的上能态,有两种形成机制:类氦离子的双电子复合和类锂离子的内壳层激发。有些伴线主要是双电子复合引起的,另一些伴线主要是内壳层激发引起的,还有一些伴线则同时由这两种机制引起。 根据实验测得的类氦离子共振线与互组合线的强度比,可以估算等离子体的电子密度Ne;根据双电子复合伴线与共振线的强度比,可以估算电子温度Te。此外,根据内壳层激  相似文献
4.
X射线激光在稠密等离子体诊断中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
X射线波段的相干辐射——X射线激光,由于其短波长、高强度、强相干等独特的优点,已经成为诊断稠密等离子体状态的一种工具.文章结合相应的应用演示实验对此进行了简要的描述,介绍了诊断的原理、X射线激光的获得,以及偏折法和干涉法诊断的实验及其结果.  相似文献
5.
激光驱动高压下材料状态方程实验研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用激光驱动冲击波进行材料状态方程实验研究已逐渐成为实验室获得材料TPa以上高压状态方程数据的重要途径.文章简述了激光状态方程实验研究方面的进展,重点介绍了激光驱动冲击波的基本特性,激光状态方程实验测量方法,激光驱动冲击波平面性、稳定性及干净性研究,以及激光状态方程实验研究等方面的成果.  相似文献
6.
在预作X光激光增益介质的中Z靶(象锗靶)中均匀掺人少量的低Z元素(象铝),利用后者的类氦谱线强度比确定了等离子体状态;同时还在PLTE近似下由锗线的强度比确定了等离子体状态,二者基本吻合。  相似文献
7.
材料高压下的状态方程(EOS)在天体物理、材料科学和惯性约束聚变(ICF)等研究领域中都是十分重要的。2004年在“神光”-Ⅱ装置上进行了单路倍频激光直接驱动的Al-Cu阻抗匹配靶实验和Cu-Al阻抗反匹配实验,目的是提高冲击波速度的测量精度和准确性,同时校验测量方法的实用性和可靠性。  相似文献
8.
在目前“神光”-Ⅱ器件尚不具备其它更为先进的束匀滑手段的前提下,2004年对透镜列阵束匀滑系统作了进一步的优化设计,以改善和提高靶面光强均匀性。在进行大量计算和比对的基础上,设计了如表1所列的3套新的列阵透镜参数。3套均匀化系统的焦斑尺寸大小基本一样,这是因为实验对此有一定的要求,但对冲击波平面性有很大影响的衍射调制周期有较大的差别,这可能成为决定冲击波平面性好坏的关键所在。  相似文献
9.
由于独特的优点和广泛的应用前景,X射线激光的研究受到了很大的重视。从一开始,这类研究就是以大型激光器作为驱动源进行的,尽管取得了很大的进展,但是由于对驱动源的要求很高,使得X射线激光自身的发展和应用受到了一定的限制。在这个背景下,如何利用尺寸更小、成本更低、更容易获得的方式来驱动X射线激光成为一个重要的研究目标。迄今为止,已经发展出了毛细管放电、高次谐波、超短超强激光驱动X射线激光等多种方式。特别的,随着近些年来皮秒乃至飞秒超短超强激光技术的发展,使得利用超短超强激光驱动瞬态X射线激光成为X射线激光小型化的一个重要发展方向。  相似文献
10.
“水窗”附近的X射线激光对于生物全息和成像方面的研究有着独特的优点和价值,因此倍受重视。特别是波长位于“水窗”外沿的4.48nm的类镍钽X射线激光更是进行生物全息研究最合适的工具之一。但是,波长越短的激光,其产生的条件也就越苛刻。一般只有采用非常大规模的激光装置才有可能获得一定强度的输出。对于类镍钽X射线激光来说,20世纪90年代,LLNL利用数千焦耳能量的激光驱动,获得了GL≈8的输出;2002年,在“神光”-Ⅱ激光装置上利用基频、倍频联合驱动的方式,以不足400J的驱动激光,获得了GL≈5.5的好结果。但是要以同样方式获得更好的结果,却受到了器件的限制。  相似文献
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