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11.
这里报导我们用光线传输矩阵的方法,得出了球壳壁厚的计算公式,以及利用光学成象法测量球壳壁厚的技术.图1表示当微球为空心球亮时的光路图,O为  相似文献   
12.
本文报道10μm半径数量级单个激光斑在预形成等离子体中造成的侧向3ω0/2谐波时空分辨特性。详细讨论了该数量级激光斑小尺度自聚成丝与3ω0/2谐波辐射的紧密关联性。提出在低到0.05nc低密度等离子体区域出现的侧向谐波信号可能由自聚引发的Langmuir波或离子声波散射构成。  相似文献   
13.
激光等离子体自发电流   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
本文研究了脉宽为200ps(FWHM),输出能量为0.1~4J,波长为1.06μm的激光束辐照Rh,Ag和Cu靶激光等离子体发射的自发电流.实验结果发现,激光辐照的焦斑中心位置,峰值电流密度高达107A/cm2关键词:  相似文献   
14.
本文研究线状聚焦激光打靶时的离子发射特性.与点状聚焦时相比,线聚焦情况下离子发射的各向异性更为突出.当入射角α=22°时,离子信号明显比α=45°时所发射的信号大.这主要是共振吸收的结果.  相似文献   
15.
在多束激光辐照靶的实验中,时间同步是十分重要的。我们用双光子荧光(TPF)法测量了六束钕玻璃高功率激光系统(6×10~(11)W)的时间同步。测量时间同步的光源是该激光系统中的主被动锁模Nd~(3+)∶YAG振荡器,脉宽是20ps。 相对辐照的二束激光的时间同步测量,采用了在靶位处放置一个四面通光的双光子荧光盒,而正交辐照的二束激光的时间同步测量,采用了在靶位处放置一个半透膜板和一个双光子荧光装置。时间同步测量简便、直观。 给出了用双光子荧光法测量时间同步的误差。两束激光相对辐照时,同步误差为4ps,两束激光正交辐照时,同步误差为5ps。六束激光时间同步误差为10ps。  相似文献   
16.
本文研究了上升时间为毫微秒的万兆瓦量级的钕玻璃激光脉冲与多种含氘材料平板靶之间的相互作用。重点测量了等离子体的中子产额、电子温度和后向反射激光的各种特性(包括反射率、空间、时间及光谱结构)。 关键词:  相似文献   
17.
本文报道X射线阴影成像诊断技术的新发展,以及应用新发展的四分幅X射线阴影成像诊断于激光内爆微球靶动力过程的研究结果。我们的一维Lagrangian流体理论模拟程序(WL程序)成功地模拟出实验结果。诊断实验和理论模拟的密切结合是了解内爆动力学过程的必要途径。 关键词:  相似文献   
18.
本文用宽频带、窄频带激光打靶产生3W_0/2谐波空间分辨光谱,并提出有质动力对等离子色散关系的修正来解释已观察到的实验结果。 1、双等离子衰变(TPD)与3W_0/2谐波的产生一直是一个富有理论与实际意义的难题,已经确认由TPD产生的超热电子预热靶心对惯性约束聚变十分有害,而入射激光与TPD的等离子体耦合产生的3 W_0/2谐波具有十分复杂的时间、空间和光谱结构,给理论分析带来困惑。实验中观察到的某些特征,一直到现在为止还未能作出令人信服的理论解释,其物理机制仍在探索中,较为突出的有:很早就观察到3W_0/2有红移与兰移两个峰,两  相似文献   
19.
我国首台皮秒级X射线分幅相机试用成功   总被引:1,自引:1,他引:0  
最近,在中科院上海光机所高功率激光物理联合实验室,对我国首台X射线皮秒分幅相机进行实用检验,初步完成一轮激光球靶内爆过程分幅照相的物理实验,取得满意结果。 X射线皮秒分幅相机由西安光机所研制。它利用了光学分幅/偏转快门的新原理。工作时,先由双针孔相机将拍摄物成像在变像管光阴极的两个部位,经分幅变像管的作用,在管子的荧光屏上输出四幅图像,相机的主要性能参数如下:  相似文献   
20.
本文介绍了提供等离子体加热研究用的万兆瓦级钕玻璃激光行波放大器。在全宽为8毫微秒脉宽时,器件的单脉冲输出能量约为80焦耳,脉冲前沿不大于1毫微秒,光束的发散角为0.5~1毫弧度(全角),峰功率大于1.5×10~(10)瓦。已成功地应用于激光加热等离子体研究中。  相似文献   
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