【摘 要】
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相对论强度( > 1018 W/cm2 )的超短激光脉冲与等离子体相互作用中,激光的偏振有非常重要的影响,本文通过粒子模拟与物理分析,研究了相对论圆偏振激光与高于临界密度的等离子体靶相互作用,提出多种产生极端光场的方案:利用薄膜靶对入射圆偏振激光透过率的非线性调制来压缩其脉宽,得到了近单个周期、强度大于> 1020 W/cm2 的透射脉冲[1];将双束圆偏振激光对射在薄膜靶上,利用多普勒效应给较弱
【机 构】
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中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室 上海 201800
【出 处】
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中国物理学会2011年秋季学术会议
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相对论强度( > 1018 W/cm2 )的超短激光脉冲与等离子体相互作用中,激光的偏振有非常重要的影响,本文通过粒子模拟与物理分析,研究了相对论圆偏振激光与高于临界密度的等离子体靶相互作用,提出多种产生极端光场的方案:利用薄膜靶对入射圆偏振激光透过率的非线性调制来压缩其脉宽,得到了近单个周期、强度大于> 1020 W/cm2 的透射脉冲[1];将双束圆偏振激光对射在薄膜靶上,利用多普勒效应给较弱的脉冲加上啁啾,将其进行色散补偿压缩后获得了聚焦强度为泵浦光7 万倍的激光场[2];利用相对论圆偏振激光驱动等离子体边界形成单次剧烈振荡,入射激光被振荡界面反射并急剧压缩,从而在时域上表现为单个的超强阿秒脉冲[3].这些方案在空泡加速电子、探索真空非线性物理的特性以及电子运动方面具有一定意义,同时也预示着在强相对论光学领域,等离子体可成为为产生极端光场的强有力介质.
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