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2018年3月31日,国家重大科技基础设施培育项目(教育部)——北京激光加速器装置研讨会在北京大学物理学院成功举办。会议由北京大学和清华大学共同组织召开。 近年来高功率飞秒激光器技术飞速发展,国际上很多专家认为“21世纪是光的世纪”。高功率飞秒脉冲激光, 不仅可以形成多种时间分辨光谱技术和泵浦/探测技术,也可以作为先进加速器的驱动器。将激光应用到加速器领域不仅可以提供新的极端条件,也可以提供更高...
加速器作为核科学中的核心仪器设备,对人类的生存发展和国家的地位与安全具有重要影响,成为衡量综合国力的一项重要标志。激光等离子体相互作用产生的加速电场可以比常规加速器至少高出千倍以上,加速器的尺寸可以降低成千上万倍,显著降低所需要的空间、运行和维护成本。同时激光加速器产生的离子束具有能量高、脉冲短(皮秒量级)、尺寸小(微米)、方向性好等特点,具有很高的时间和空间分辨率。
北京大学物理学院核物理与核技术国家重点实验室特聘研究员马文君,德国Jena大学Zepf教授、慕尼黑大学Schreiber教授,以及北京大学颜学庆教授近期在强场激光加速领域取得了重要研究进展,团队在前期理论【PHYSICSOFPLASMAS20,013101(2013)】的基础上首次证实碳纳米管临界密度等离子体透镜的设想,在美国物理评论快报上发表了题为“IonAccelerationUsingRel...
美国物理学会(APS)于11月2日~6日在亚特兰大举行了2009年度年会,在其中的等离子体物理分会上,洛斯阿拉莫斯国际实验室(LANL)的一个国际物理学家小组报道了他们在激光质子加速领域获得的最新突破。来自LANL的Kirk Flippo、德国德雷斯顿-罗森多夫(FZD)研究中心的Sandrine Gaillard及其同事利用Trident拍瓦激光装置作用在铁砧形铜靶上加速获得能量高达67.5Me...
通过仔细研究俘获加速CAS(captureandaccelerationscenario)机制中电子束团的输出特性,发现其出射电子有3类不同的运动轨道即掠过(pass-by)、非弹性散射(IS)、CAS.由于实际入射电子束团的线度远大于强激光脉冲的线度,因此只有位于入射电子束团中心区域的电子才可能被俘获加速.对于目前所能获得的聚焦激光场强(~1021W/cm2)和实际的电子束团(~108个电子)而...

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