美國馬里蘭大學(xué)物理與電氣工程教授Howard Milchberg表示:“我們目前正在努力開發(fā)緊湊、重復(fù)率高的激光加速器。也就是說使用盡可能低的激光脈沖能量來產(chǎn)生相對論電子。”
與以前的實驗相比,本項目中使用的長驅(qū)動波長、低能飛秒激光脈沖能輕易接近所謂的“臨界密度”狀態(tài)。由于臨界密度與激光波長的平方成反比變化,所以用于MIR激光脈沖的氣體靶比可見光和NIR中使用的氣體靶密度低100倍,這使得它們更加難以設(shè)計。
Milchberg指出:“當(dāng)幾毫焦耳飛秒的中紅外激光脈沖被彎曲的鏡子聚焦成氫氣射流 - 從噴嘴噴出的氫氣流 - 則從射流的另一側(cè)射出相對論電子的準(zhǔn)直脈沖。然而,除非激光器實現(xiàn)非常高的強(qiáng)度,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通過使用曲面鏡聚焦可實現(xiàn)的強(qiáng)度,上述情況才會發(fā)生。它通過電離氫氣中的相對自動聚焦來實現(xiàn),從而使其縮套到比其焦點(diǎn)小得多的尺寸。”
根據(jù)Milchberg的看法,臨界密度體系的價值在于即使在低能量激光脈沖下也能促進(jìn)相對自動聚焦。這種增強(qiáng)的高強(qiáng)度相互作用會產(chǎn)生等離子體波,其將一些電子從電離氫加速成向前的相對光束。
實驗表明,如果沒有相對自動聚焦,就無法產(chǎn)生電子加速。
該團(tuán)隊的研究結(jié)果只是對高重復(fù)率激光驅(qū)動加速器的開發(fā)和應(yīng)用的早期階段。
轉(zhuǎn)載請注明出處。