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本文探索波驱动等离子体电流的一种新机制,称之为随机驱动效应。在相干波与磁化等离子体相互作用的系统中,当波的强度超过某个阈值时,速度空间中的一些共振区将互相重迭。共振区的重迭可导致粒子的随机运动,引起速度空间中的扩散现象。如果在电子平行于磁场方向的速度分布中,这种重迭区是不对称的,这样,就可驱动纵向等离子体电流。
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激光产生等离子体的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
强激光(≈10^8-10^9W.cm^-^2)轰击固体靶产生等离子体,用4kV电势引出,得到最高总束流峰值为4.5mA,观察到离子最高电荷态为C^3^+,Al^3^+,Cu^4^+,Ta^5^+,Pb^4^+。另外,还详细研究了激光能数对等离子体的影响及激光等离子体的损失。 相似文献
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本工作测量了激光加热锗等离子体XUV光谱,对所测得的Ge ⅩⅫ谱线进行了辨认和分类。通过对各谱线的考察,找出了对电严密度敏感,对电子温度不敏感,波长在20nm左右的类钠离子3p—3d及3s—3p跃迁线,收集和计算了所需参数,给出谱线强度比随电子密度变化曲线,根据谱线强度比推导了锗等离子体的电子密度,并与理论计算结果进行了比较,二者符合较好。 相似文献
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本文研究的回旋辐射是由于在激光强场影响下的电子回旋运动产生的。对辐射能进行估算,激光等离子体回旋辐射的大小可与韧致辐射相比。这种情况要求更重视对激光等离子体回旋辐射的研究。 相似文献
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此文着重研究短脉冲强激光作用下的等离子体X射线辐射强度随入射激光能量或功率的变化,等离子体辐射主要由激光功率决定,实验显示了辐射曲线的突变区域和他和区域结构。此外,本结果表明在激光以20Ps入射条件下的等离子体相对论吸收效应还不太明显,在等离子体中主要是逆韧致吸收。 相似文献
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1.06μm波长的强激光束辐照Au材料制作的空腔靶,采用目前国内最先进的诊断设备。对腔内高温等离子体现象演变规律进行了实验观察,获得了反射激光、能量吸收、X光转换、亚千X光能谱及时空特性、辐射温度、超热电子等重要物理信息,并就实验结果作了必要的分析和讨论 相似文献
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在LF-11和LF-12高功率激光装置上进行的实验中,设计了一些特定的激光束-金腔靶-探测器条件,创造了激光直接加热、准辐射加热和激光、X光混合加热三种物理条件,采用软X光透射光栅能谱时空分辨技术,测量了腔靶、缝靶和双孔靶等高分辨X光能谱,研究了激光等离子体X光辐射非平衡特性。 相似文献
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根据激光诱导Cu等离子体的发射光谱特性,详细地讨论了谱线展宽机制;根据谱线的强度和半高宽度,计算了等离子体的电子温度和密度,给出了电子密度的时间和空间的演化规律。 相似文献
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本文分别用理论分析和粒子模拟方法讨论了等离子体尾波加速器和拍波加速器的物理机制。结果表明,只要激光等离子体波足够强,加上适当强度的横向磁场,就可以把MeV数量级的电子在公尺距离内加速到GeV数量级的能量。另外,还用粒子模拟方法,研究了激光对热等离子体受激向后喇曼散射产生低相速度的等离子体静电波对低能电子加速的问题,探讨了多级或多波加速的可能性。结果表明,利用激光等离子体波加速器,在一般的实验室条件下,就可获得GeV数量级的高能电子。
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