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1、超短相干極紫外和軟X射線范圍內(nèi)的超快輻射由于其短脈寬和短波長(zhǎng)可能帶來的高時(shí)空分辨特性,在超快科學(xué)、醫(yī)療、生物等基礎(chǔ)研究和高新技術(shù)領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景。在過去的近二十年中隨著超短強(qiáng)激光技術(shù)的發(fā)展,由這種強(qiáng)激光驅(qū)動(dòng)產(chǎn)生的超快高頻輻射得到了廣泛而深入的研究。超短強(qiáng)激光脈沖與等離子體相互作用可以通過不同機(jī)制產(chǎn)生超快高頻電磁輻射。目前,基于強(qiáng)激光等離子體及其產(chǎn)生的高能電子束的高頻電磁輻射脈沖產(chǎn)生機(jī)制主要包括高次諧波、Betatron輻射、同步輻射
2、、湯姆遜散射、以及基于電子束與固體靶作用的軔致輻射、Kα線輻射等。其中基于Betatron輻射、同步輻射、湯姆遜散射可以產(chǎn)生方向性極好的小型化緊湊型X和伽馬射線,但通常難以產(chǎn)生相干的X射線輻射。
本論文對(duì)不同的等離子體狀態(tài)(氣體和固體),圍繞超強(qiáng)激光與等離子體作用產(chǎn)生超快高頻電磁輻射的若干機(jī)制及其相關(guān)的熱電子產(chǎn)生等過程開展了理論和數(shù)值模擬研究。
本文在第二章詳細(xì)介紹了基于等離子體中激光尾波場(chǎng)激發(fā)的電子飛鏡產(chǎn)生理論。早
3、期文獻(xiàn)提出的電子飛鏡依賴于氣體等離子體中產(chǎn)生的接近波破的激光尾波,因此尾場(chǎng)中超薄高密度電子層接近激光群速度沿著激光方向傳播。通過將另一束探測(cè)脈沖與電子層相向運(yùn)動(dòng)發(fā)生背散射,將得到時(shí)域壓縮頻率增加的超短高頻脈沖。這種方法面對(duì)的主要挑戰(zhàn)是等離子體溫度效應(yīng),這將極大地限制波破強(qiáng)度和飛鏡品質(zhì)。我們提出在具有密度上升沿的等離子體中激發(fā)尾場(chǎng)來產(chǎn)生穩(wěn)定的飛鏡,這種方法很好地抑制了熱效應(yīng)對(duì)飛鏡品質(zhì)的影響。沿著密度上升沿,由于在不均勻等離子體中尾場(chǎng)演化的
4、特點(diǎn),由電子熱溫度引起的電子飛鏡失效現(xiàn)象被消除,可以獲得穩(wěn)定的相對(duì)論電子飛鏡。
第三章我們首先概述了激光和相對(duì)論電子飛鏡發(fā)生背散射的主要特征。接著我們使用一維(1D)和二維(2D)particle-in-cell(PIC)程序來模擬電子飛鏡與激光的相干背散射。模擬結(jié)果在較大的激光-等離子體參數(shù)區(qū)間內(nèi)有效,證明了這種方法的穩(wěn)定性和可控性。與均勻等離子體中產(chǎn)生的電子飛鏡相比,這種方法產(chǎn)生超短輻射脈沖具有單色、相干、頻率高、在時(shí)間和
5、空間都持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。
另一種產(chǎn)生超快相干的高頻輻射的方法是利用強(qiáng)激光在固體等離子體表面產(chǎn)生的高次諧波(HHG)。在激光有質(zhì)動(dòng)力作用下,表面電子束將作為高密度飛鏡以相對(duì)論速度振蕩,并同時(shí)反射驅(qū)動(dòng)脈沖,形成高次諧波。在第四章中,我們首先介紹了相對(duì)論振蕩鏡(ROM)模型,然后使用二維PIC程序模擬了激光和平面靶、光柵靶的相互作用產(chǎn)生的高次諧波。特別研究了光柵的周期性結(jié)構(gòu)對(duì)產(chǎn)生的高次諧波特性的影響。激光與光柵靶產(chǎn)生的高次諧波遵循RO
6、M模型中的選擇定則。在光柵常數(shù)為d=0.5λL時(shí),光柵周期與激光周期相同,反射脈沖出現(xiàn)了偶次諧波。高次諧波的相對(duì)強(qiáng)度隨著光柵周期的增加而減弱。由于光柵靶的周期性結(jié)構(gòu)改變了激光在固體靶表面激發(fā)的周期性電子振蕩的結(jié)構(gòu),光柵靶產(chǎn)生的高次諧波具有一些精細(xì)結(jié)構(gòu)。另一方面,超強(qiáng)激光與固體靶作用可以產(chǎn)生100MG量級(jí)的強(qiáng)磁場(chǎng)。這種強(qiáng)磁場(chǎng)對(duì)高次諧波產(chǎn)生的效應(yīng)至今還沒有獲得充分的研究。我們首先建立了磁場(chǎng)中的ROM模型,通過解析推導(dǎo)得到了磁場(chǎng)中的選擇定則,
7、并與PIC模擬結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。研究表明,橫向磁場(chǎng)中電子的回旋運(yùn)動(dòng)改變了固體靶表面的電子振蕩,使正入射的激光產(chǎn)生了偶次諧波。我們還討論了預(yù)等離子體長(zhǎng)度、磁場(chǎng)強(qiáng)度、激光條件等參數(shù)對(duì)耦合效率和偶次諧波的影響。對(duì)于不同方向的磁場(chǎng)(平行或垂直于驅(qū)動(dòng)光的偏振方向),偶次諧波強(qiáng)度對(duì)參數(shù)的依賴關(guān)系也不盡相同。在平行于激光電場(chǎng)方向的磁場(chǎng)中產(chǎn)生的二次諧波的譜強(qiáng)度在很大范圍內(nèi)(<160MG)正比于磁場(chǎng)強(qiáng)度。在一定范圍內(nèi),由磁場(chǎng)產(chǎn)生的二次諧波強(qiáng)度隨著預(yù)等離子體
8、長(zhǎng)度的增加而增強(qiáng)。這些依賴關(guān)系將可能用來測(cè)量自生磁場(chǎng)和預(yù)等離子體的標(biāo)尺長(zhǎng)度。激光與等離子體相互作用會(huì)在臨界密度面附近產(chǎn)生自生磁場(chǎng),其磁場(chǎng)強(qiáng)度甚至高達(dá)100MG以上。在短脈沖作用下,靶面由于激光預(yù)脈沖造成的預(yù)加熱,同樣會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的磁場(chǎng),主要為橫向分布。我們介紹了激光和固體靶作用產(chǎn)生磁場(chǎng)的機(jī)制,并采用多維PIC模擬研究了可能由預(yù)加熱效應(yīng)引起的自生磁場(chǎng)。
強(qiáng)激光與固體靶作用不僅可以直接產(chǎn)生高次諧波,同時(shí)也產(chǎn)生大量高能電子并誘導(dǎo)出很強(qiáng)
9、的準(zhǔn)靜態(tài)電磁場(chǎng)。當(dāng)高能電子束在準(zhǔn)靜態(tài)的電磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),可以通過類似Betatron輻射的機(jī)制,產(chǎn)生定向X射線輻射。其中大量定向高能電子束的產(chǎn)生對(duì)X射線產(chǎn)生起關(guān)鍵作用。在第五章中,我們主要研究了超強(qiáng)激光與固體靶相互作用產(chǎn)生熱電子的過程及其產(chǎn)生的輻射,特別討論了激光與一種錐形靶作用產(chǎn)生的高能電子。研究結(jié)果表明,強(qiáng)激光與錐形靶作用可以產(chǎn)生方向性好的高能電子。較小的錐靶開口角度和較長(zhǎng)的預(yù)等離子體尺度會(huì)增加有質(zhì)動(dòng)力的作用,有助于產(chǎn)生更多的高能電子
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