阅读 | 订阅
阅读 | 订阅
技术前沿

上海光机所在超强厄米-高斯激光驱动阿秒电子加速的研究中取得进展

上海光学精密机械研究所 来源:激光制造网2026-01-12 我要评论(0 )   

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室与国科大杭州高等研究院合作,在利用厄米-高斯(Hermite-Gaussian,HG)激光直接加速产生准直...

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室与国科大杭州高等研究院合作,在利用厄米-高斯(Hermite-Gaussian,HG)激光直接加速产生准直高能阿秒电子束研究方面取得进展,

相关成果以“Direct acceleration of collimated high-energy attosecond electron bunches driven by intense Hermite-Gaussian lasers”为题,发表于Optics Express


图片


阿秒电子源在超快科学研究及高亮度辐射源产生中发挥关键作用,已成为当前激光等离子体物理领域的研究前沿。然而,现有技术方案在制备高能量、低发散角、短脉冲的阿秒电子束方面仍面临诸多瓶颈:激光尾场加速虽能获得高品质束流,但受限于注入相位敏感性及束流负荷问题;传统高斯激光直接加速方案虽可实现纳库级电荷输出,却存在电子发散角大、束流质量欠佳等缺陷,难以满足精密科学应用的需求。


图片

图1.HG激光与高斯激光驱动下电子束的时空演化对比


近期,科研团队提出利用超强HG₁₀模式激光辐照薄等离子体靶,实现了高能、准直阿秒电子束团的产生。三维粒子模拟结果表明:HG₁₀模式激光的独特光场结构可高效提取等离子体电子,这些电子经激光光场周期性调制后,形成脉宽约200阿秒的超短电子束团;同时激光纵向电场可将电子能量加速至2GeV,横向向内电场则将束团发散角压缩至0.7°。此外,通过超强高斯激光入射双台阶等离子体镜的相位调制方案,可产生所需的超强HG₁₀模式激光,且该方案对激光与靶的对准偏差具有良好鲁棒性。该方法改善了高斯激光驱动电子束的发散问题,为超高亮度X/γ射线辐射源产生、超快微观过程探测等应用提供了新的技术路径。


图片

图2. HG激光产生原理图及鲁棒性


转载请注明出处。

暂无关键词
免责声明

① 凡本网未注明其他出处的作品,版权均属于激光制造网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。获本网授权使用作品的,应在授权范围内使 用,并注明"来源:激光制造网”。违反上述声明者,本网将追究其相关责任。
② 凡本网注明其他来源的作品及图片,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本媒赞同其观点和对其真实性负责,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。
③ 任何单位或个人认为本网内容可能涉嫌侵犯其合法权益,请及时向本网提出书面权利通知,并提供身份证明、权属证明、具体链接(URL)及详细侵权情况证明。本网在收到上述法律文件后,将会依法尽快移除相关涉嫌侵权的内容。

网友点评
0相关评论
精彩导读