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激光加速器的最主要特点是光频波长较微波短,我们由电动力学基本理论对激光加速器进行了分析,提出利用调相聚焦激光轴对称焦斑电场来加速带电粒子,在一定条件下,存在着稳定加速区,无需外加聚焦透镜,聚焦加速电场的相速度大于光速,通过沿轴向每隔一定距离(称为调相距离)改变一下入射激光束的光程,使到轴上激光的相位仍处于稳定加速区,粒子就可获得持续稳定的加速,在机计算表明,在一定的聚焦能力下,调相距离可达波长量级,当入射脉冲激光功率密度为5×1010瓦/厘米2时,其加速能力可达90GeV/米,比目前微波加速器高约4个量级,加速器尺寸也可有相应量级的缩小,投资可大幅度下降,因此容易实现把粒子加速到超高能区,它既可加速质子,也可加速电子,此外,还具有加速短寿命粒子等优点,由于工作波长短,束流强度可能比目前加速器弱些。 相似文献
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本文提出逆契仑柯夫聚焦激光加速电子的基本原理。由粒子动力学分析表明,在满足契仑柯夫辐射条件下,可以对电子进行持续稳定的加速,而无需外加粒子聚焦系统。由于聚焦轴上激光电场就是加速电场,因此,它比已提出的逆契仑柯夫激光加速方案具有更高的加速场强。文中还指出这类加速机理的局限性。
关键词: 相似文献
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利用BEPC建造极化γ射线光源 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍利用北京正负电子对撞机的强流高亮度电子束与偏振强激光的康普顿背散射产生高能、高亮度、单色、极化γ射线束的特性和它的应用. 相似文献
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