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通过分析中等Z元素激光等离子体辐射特性,本文获得了丰富的类氧,类氟、类氖等离子线谱、连续谱及谱与原子序数之间关系。 相似文献
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高功率激光辐照固体靶时,靶面上的激光辐射场基本上可以与原子内壳层的电子束缚场相比拟。激光迅速地将元素大部分电子剥离从而产生高温高密度的等离子体并发射丰富的软X射线谱。当激光功率进一步提高时,等离子体的离子将进一步地被剥离、处激发态上的电子可能进一步被激发到更高的能级上并发射更为丰富、更强的X射线。 相似文献
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铜等离子体电子温度和密度随激光功率的变化 总被引:1,自引:0,他引:1
一、引言 激光等离子体X射线(LPX)诊断,是了解等离子体与激光相互作用的最基本手段,也是最早开始研究的课题。早在1968年,Jkunze等人利用类氦离子的组合线与共振线强度比与密度关系,第一次从θ-pinch中测出碳等离子体的电子密度。之后Boiko也计算了镁 相似文献
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一、引言随着激光产生的线状等离子体作为增益介质的X射线激光研究得到初步成功并为今后真正高强度相干X射线激光输出作准备。近几年来,利用各种探测工具对线状等离子体介质特性开展了广泛的研究。文献[1]利用光探针专门对不同时刻(50-500ps)下的等离子体性质进行诊断,发现等离子体在膨胀时,会出现许多细丝结构且这种结构随时间推移而更加显著。又从X光针孔像中发现激光等离子体的X射线(LPX)发射区也极不均匀。在文献[2]的实验 相似文献
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从大气压到超低气压范围的氦等离子体发射光谱的基本特性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用三种实验装置(介质阻挡放电装置、空心阴极放电装置和彭宁放电装置)分别测量了不同压强范围内氦等离子体的发射光谱。通过对氦等离子体发射光谱的分析,已观察到一个共同的特点,就是在三种放电条件下产生的氦等离子体中31P1→21S0的谱线强度总是最强,可以推测亚稳态氦原子的含量相当显著,但不同的装置也有不同的特点,介质阻挡放电装置能够产生准辉光放电,谱线中氦原子的谱线强度很低,而空心阴极放电与彭宁放电装置能够产生稳定均匀的等离子体,且发射足够强的光辐射。我们已对所拍摄的光谱的谱线都进行了辨认,所有结果表明原子发射光谱分析法是研究不同条件下氦等离子体状态的一种十分有效的手段。 相似文献
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X射线激光器研究初步结果 总被引:4,自引:0,他引:4
利用等离子体复合抽运X射线激光器模型和四能级速率方程,我们导出了在激光等离子体体系中发生位子数反转所须满足的条件。在这个基础上,通过分析不同结构靶的等离子体性质,我们发现当激光辐照复合镁靶时,在镁的类氦离子1S4P-1S3P能级间的粒子数反转。另外,我们在中等Z系例元素等离子体中也得到类氖离子系统粒子数反转证据并证明这些现象主要是由等离子体复合而引起的。 上述实验证明了我们的理论计算结果。 相似文献
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等离子体光谱的多重结构 总被引:1,自引:1,他引:0
利用空间分辨的掠入式光栅谱仪和晶体谱仪等,获得了等离子体发射的软X射线多重连谱和伴线结构。软X射线多重谱主要由等离子体中多重电离态离子所致,而电子密度大小和杂质粒子对伴线丰度起主要作用。实验结果显示原子序数和入射激光强度与光谱结构的紧密联系以及等离子体发射源的非平衡性质。 相似文献