超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统技术方案

技术编号:26692943 阅读:46 留言:0更新日期:2020-12-12 02:47
本发明专利技术提供了一种超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,包括高斯激光发生器、微通道靶和光扇靶;所述高斯激光发生器产生高斯激光,并沿微通道靶轴线射入微通道靶;所述高斯激光将微通道靶壁的电子离化,形成涡旋结构的电子束,并在激光作用下得到加速;高斯激光在传输到微通道靶的尾端时照射到与入射激光的光轴及微通道靶的轴心垂直的光扇靶上,形成具有涡旋结构及角动量的反射激光;反射激光与微通道内的涡旋结构的电子束发生碰撞,电子束在激光电场作用下辐射产生涡旋γ光子束。本发明专利技术通过通道靶及光扇靶的结合,使得在现有激光技术条件下也可进行实验研究,为人们认识及操控微观粒子提供了新方向,具有重要的现实及科研意义。

【技术实现步骤摘要】
超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统
本专利技术属于激光与等离子体
,具体涉及超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统。
技术介绍
X/γ-射线自从被发现以来就被广泛地应用于很多领域,例如:原子核物理、实验室天体物理、等离子体物理、放射肿瘤学、金属工业等。基于激光等离子体相互作用的γ射线源不同于传统加速器辐射源,具有脉宽短、亮度高和尺寸小的优点,在基础科研、医疗、工业等领域具有重要应用前景。涡旋伽马射线是在实验室条件下探究并模拟如黑洞或中子星等大质量天体不可或缺的工具。同时,通过引入γ光子角动量这一新自由度,为激光等离子体研究提供了新视角,打开了人们认识及操控微观粒子的新方向,有望在皮米和亚飞秒的时空尺度内对微观粒子动力学进行操控,提升对微观粒子动力学的认识。近年来,关于强激光与等离子体相互作用产生涡旋γ光子束吸引了国内外学者的广泛关注。基于激光等离子体产生涡旋γ光子束的方案先后被提出,2016年,Liu等人提出利用一束圆极化拉盖尔-高斯激光照射薄靶产生携带有轨道角动量的高能γ射线光子束。在相互作用过程中,驱动涡旋激光本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,其特征在于,/n所述系统包括高斯激光发生器、微通道靶和光扇靶;/n所述高斯激光发生器产生高斯激光,所述高斯激光沿所述微通道靶的轴线射入所述微通道靶;/n所述高斯激光将微通道靶壁的电子离化,形成涡旋结构的电子束,并在激光作用下得到加速;/n所述高斯激光在传输到微通道靶的尾端时照射到与微通道靶的轴线垂直的光扇靶上,形成具有涡旋结构及角动量的反射激光;/n所述反射激光与微通道靶内的涡旋结构的电子束发生碰撞,电子束在激光电场作用下产生涡旋伽马光子束。/n

【技术特征摘要】
1.超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,其特征在于,
所述系统包括高斯激光发生器、微通道靶和光扇靶;
所述高斯激光发生器产生高斯激光,所述高斯激光沿所述微通道靶的轴线射入所述微通道靶;
所述高斯激光将微通道靶壁的电子离化,形成涡旋结构的电子束,并在激光作用下得到加速;
所述高斯激光在传输到微通道靶的尾端时照射到与微通道靶的轴线垂直的光扇靶上,形成具有涡旋结构及角动量的反射激光;
所述反射激光与微通道靶内的涡旋结构的电子束发生碰撞,电子束在激光电场作用下产生涡旋伽马光子束。


2.根据权利要求1所述的超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,其特征在于,所述光扇靶的厚度随围绕光扇靶轴心的角度变化而增大或者减小,所述光扇靶整体呈阶梯状,每级阶梯远离微通道靶的一面在同一平面上,靠近微通道靶的一面的位置随角度的变化而不同。


3.根据权利要求2所述的超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,其特征在于,所述光扇靶分为n级阶梯,相邻每级阶梯厚度之差为λ/2n,其中,λ为高斯激光的波长,n为正整数且n≥4。


4.根据权利要求3所述的超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,其特征在于,最小的阶梯厚度l满足



其中,ne为电子密度,...

【专利技术属性】
技术研发人员:余同普张昊鲁瑜赵杰胡艳婷
申请(专利权)人:中国人民解放军国防科技大学
类型:发明
国别省市:湖南;43

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1