超强激光与中等密度等离子体相互作用加速质子的研究

来源 :第十五届全国等离子体科学技术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qq53670018
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  本文对超强激光与中等密度等离子体相互作用加速质子的过程进行了粒子模拟研究.当超强激光在几个临界密度的等离子体盯t1传播时,由于相对论钻孔效应而在等离子体中形成通道.激光有质动力驱动的超热电子形成强电流,激发兆高斯量级的环向磁场,随着脉冲前沿向前传播.当脉冲穿出靶后,超热电子及其激发的自生磁场向真空扩散,靶后形成准静态电场,将质了加速到GeV的高能.当双脉冲入射时,被第一束激光加速的质子将得到二次加速,与单脉冲相比,质子最大能量可以提高一倍.图1为不同时刻电子(左列)和质子(右列)的密度分布图.激光在等离子体中传播时形成密度通道,而在脉冲前沿将产生一个密度尖峰.图2.采用两束相同的脉冲入射均匀密度靶得到的质子束能谱.质子的最大能量约为4.3GeV,约为单脉冲得到的最大能量2.2GeV的两倍.
其他文献
会议
本文研究了激光场对快速的H.+团簇在等离子体中穿行时产生的库仑爆炸和能量损失的影响.利用线性化的伏拉索夫一泊松理论,借助于经典的等离子体介电函数研究了激光场对快速的H.+团簇在等离子体中穿行时产生的相互作用势、相互作用力、库仑爆炸和能量损失的影响.通过对激光场周期内取平均以及傅里叶变换等方式,数值求解了H3+团簇中单个离子的运动方程.利用分子动力学的方法数值模拟了激光参数和入射速度对团簇离子之间的
基于“强光一号”装置,设计完成了Im长2cm阴、阳极间隙距离的磁绝缘传输线(MITL),并对其进行了实验研究.实验结果表明,所设计完成的MITL电流损失主要集中在圆盘锥与同轴型MITL过渡结构部分及同轴型MITL输入端0.3m范围内,其余0.7m长度范围内的电流损失基本可以忽略.同时,实验发现,随着负载阻值从2.07 Ω增加到5.68 Ω过程中,MITL传输电流基本保持不变(约为600kA),但在
目前,在保证脉冲良好传播特性的前提下,受激拉曼散射放大的最后光强一般仅能达到10"W/cm2量级,一种可行的提升放大效果的方法是:产生该强度下的大El径光束,再通过进一步的聚焦,从而实现高强度的激光放大。在此过程中,核心问题是如何在达到同等放大效果的前提下,尽量保持较好的激光束质量。针对此问题,我们提出了多脉冲束的受激拉曼放大机制(m—SRA),并对其进行一维粒子模拟,且与相同参数条件下单一长泵浦
会议
The Weibel instability in the unmagnetized plasma system with arbitrary degeneracy anisotropic Fermi distribution is presented based on the Vlasov—Maxwellian kinetic theory.The result of non-degenerat
The jet driven by magnetic reconnection in laser—plasma interactions is investigatedexperimentally.The diagnostics in the optical and x—ray ranges provide detailedinformation about the jet characteris
会议
会议
会议
会议