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搜索结果: 1-15 共查到物理学 激光驱动相关记录28条 . 查询时间(0.361 秒)
2022年11月24日,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在超强涡旋激光驱动等离子体棱镜实现高效聚束质子加速方面取得进展,相关成果以Collimated particle acceleration by vortex laser-induced self-structured “plasma lens”为题,在Applied Physics Letters上发表。
近日,中国科学院云南天文台太阳活动和CME理论研究团组许杉杉博士、梅志星副研究员、林隽研究员和北京师范大学的仲佳勇教授发表了实验室激光驱动磁重联的最新研究成果。该研究利用数值模拟的方法,深入考察了实验室激光驱动磁重联的精细结构。研究结果Numerical simulations of the laser-driven Petschek-type magnetic reconnection 近期发表...
2022年11月24日,中国科学院云南天文台太阳活动和CME理论研究团组许杉杉博士、梅志星副研究员、林隽研究员和北京师范大学的仲佳勇教授发表了实验室激光驱动磁重联的最新研究成果。该研究利用数值模拟的方法,深入考察了实验室激光驱动磁重联的精细结构。研究结果Numerical simulations of the laser-driven Petschek-type magnetic reconnec...
一项试验性研究报道了一种稳定、紧凑型激光等离子体加速器产生的质子对小鼠肿瘤的照射结果。研究结果证明了该技术或能用于以改善癌症放疗为目标的相关研究。相关结果3月15日发表于《自然—物理》。
复旦大学马余刚院士团队在激光核物理领域获得重要进展。2022年1月31日,一项飞秒强激光核物理领域的研究成果,以“飞秒泵浦时抖动电子与离子库伦碰撞所产生的同质异能态”(Femtosecond Pumping of Nuclear Isomeric States by the Coulomb Collision of Ions with Quivering Electrons ) 为题,在《物理评论...
在超快时间尺度上获得物质的动力学演化过程一直是人们努力的重要方向。基于激光等离子体相互作用产生的飞秒硬X射线源由于具有脉宽短、亮度高和源尺寸小等突出的优点,可广泛应用于瞬态微成像/相衬成像、时间分辨吸收谱学和X射线衍射等实验研究中。其中,激光泵浦--超快X射线衍射的手段能为我们提供飞秒级时间尺度、亚埃级空间尺度上材料的结构动力学信息。
激光离子源具有比传统射频源高三个数量级以上的加速电场,有望实现加速器的小型化、商业化,在聚变能源、医疗健康、核物理和粒子物理等领域都有重要的应用前景。目前,实验上获得的质子能量最高接近100 MeV,但其能谱呈现指数下降的宽谱特征严重限制了在癌症治疗等方面的应用。事实上,在目前已知的诸多激光离子加速机制中,由于受到激光器条件和不稳定性的影响,如何获得达到医疗临床要求的能散在1%量级的准单能离子束...
北京大学物理学院、核物理与核技术国家重点实验室马文君研究员、颜学庆教授与韩国基础科学研究院Il Woo Choi研究员、Chang Hee Nam教授等合作,在强激光驱动的超重离子加速及诊断研究中取得重要进展。
近日,北京大学物理学院、核物理与核技术国家重点实验室马文君研究员、颜学庆教授与韩国基础科学研究院 Il Woo Choi研究员、Chang Hee Nam教授等合作,在强激光驱动的超重离子加速及诊断研究中取得重要进展。激光离子加速器的加速场强比传统加速器高三个量级以上,具有源尺寸小、脉宽短、束流密度高等优势,在肿瘤放疗、核物理、天体物理和温稠密物质的产生等方面具有重要的应用前景。目前,实验上已获得...
近期,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在超强激光与等离子体结构靶相互作用的研究中取得进展,首次提出等离子体中的粒子角动量振荡效应。这种效应将会在与振荡相关的物理过程(如THz和X光辐射、粒子加热等)中带来重要影响,为激光加速粒子提供了新的研究思路。相关研究成果发表在[New Journal of Physics 21, 043022 (2019)]上。
太赫兹(THz)辐射在电磁频谱中位于红外波和微波之间,由于其单光子能量低和谱“指纹性”等独特优势,在材料科学、生物医疗和国防安全等领域具有重要应用。太赫兹辐射源是太赫兹科学发展的基础和关键。目前实验室报道的太赫兹脉冲源最大峰值功率在吉瓦(109 W)水平。除了高功率外,许多前沿太赫兹应用(例如太赫兹相干调控物质、太赫兹粒子加速器等)还需要太赫兹辐射的频谱、偏振等性质可调控。如何获得更高功率且可调谐...
日前,北京大学物理学院乔宾教授团队与合作者在Optica[Optica 7, 355 (2020)]杂志发表论文“Production of 100-Terawatt single attosecond X-ray pulse”,提出了利用强激光产生百太瓦孤立阿秒脉冲的创新方案。超快光子束流可通过对组成物质的原子、分子和电子等微观粒子进行超高时空分辨率的测量和控制,实现对物质相关的物理、化学和生物...
伽马光束可以携带轨道角动量(OAM),并且可以通过超相对论拉盖尔-高斯(LG)激光驱动产生,然而目前的激光技术很难获得超强LG激光。近期,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揭示一种通过超强激光驱动的微结构靶获得携带轨道角动量MeV伽马射线束的新方案。相关成果发表于[Scientific Reports 9: 18780 (2019)]。
近期,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在超强激光与等离子体结构靶相互作用的研究中取得进展,首次提出等离子体中的粒子角动量振荡效应。这种效应将会在与振荡相关的物理过程(如THz和X光辐射、粒子加热等)中带来重要影响,为激光加速粒子提供了新的研究思路。相关研究成果发表在[New Journal of Physics 21, 043022 (2019)]上。

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