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51.
利用高分辩的高次衍射线方法,本文系统地分析了铜、硒激光等离子体的软x射线光谱及它与原子序数的关系,得到了比文献[1][2]更为精确、可靠的类钠离子软x射线波长和发射规律.  相似文献   
52.
由激光辐照双段靶产生的等离子体特性分析,结果表明,在段靶间隙区域具有很高的电子密度且分布极不均匀,并发射极强的X射线。  相似文献   
53.
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   
54.
金、铝激光等离子体辐射成分及空间分布   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用x光针孔相机和晶体谱仪,我们从二维空间测量和分析了金、铝激光等离子体x射线源的空间结构及辐射成分。  相似文献   
55.
56.
利用针孔透射光栅光谱仪(PTGS)研究了波长为1.06μm、平均功率密度为2×1012W/cm2的线聚焦激光照射Al平板靶所产生的线状等离子体的轴向和非轴向X射线发射(5—200?)的光谱和空间分布特性。文中也就该条件下的线状等离子体作为X射线激光增益介质的有关问题进行了讨论。 关键词:  相似文献   
57.
5—200?范围激光等离子体X射线辐射特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
利用带有针孔的透射式光栅光谱仪研究了激光等离子体X射线辐射的原子序数依赖性和激光功率密度对辐射的影响。得到了波长为1.06μm,平均功率密度为5×1014W/cm2的激光辐照条件下Z=6(C)到Z=79(Au)的不同原子序数激光等离子体X射线发射光谱。点聚焦和线聚焦激光照射方式下Al,Au等离子体X射线发射的对照实验结果表明,激光功率密度对低Z等离子体X射线发射的影响比对高Z的影响更明显。 关键词:  相似文献   
58.
利用铜激光等离子体L带特征线(1.15nm)辐射,对PTGS的衍射效率进行了标定,确定了PTG的基本参数。报道了利用PTGS研究激光等离子体软X射线辐射特性的系列实验结果。  相似文献   
59.
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   
60.
在六路激光等离子体装置上已成功地进行了复合泵浦机制的软X射线自发发射放大(ASE)的演示实验.利用自制的针孔透射光栅谱仪,巳观测到激光产生的线状等离子体中,类理-Al~(+10)离子的4f-3d跃迁(154.7(?))的ASE增益放大.测量了一组不同长度线状等离子体的类锂-Al~(+10)离子4f-3跃迁线沿轴线发射的时间积分谱线强度.结果表明,该谱线发射强度随等离子体长度呈指数式增长,相应的增益系数为3.7±0.9cm~(-1),其最大增益长度积约为2.7.  相似文献   
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