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在激光发展短暂的二十七年中,产生激光的机制与技术研究有了很大的发展,出现了多种类型的激光产生机制、自激光体系和激光器系列,推动着多门学科技术的发展。由于激光具有高亮度、良好相干性和单色性,在与物质相互作用过程中产生一系列新的现象和新的效应,派生出了一系列新的分支学科。自激光渗透到许多学科、技术领域中来,形成若干激光边缘学科,并在工业,科学研究,国防军 相似文献
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本文综述了峰值脉冲功率高达1012W的激光与等离子体相互作用研究的进展.这些研究将对原子物理学、等离子体物理的研究和发展以及加速器的应用产生重大影响. 相似文献
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本文综述了峰值脉冲功率高达10^12W的激光与等离子体相互作用研究的进展,这些研究将对原子物理学,等离子体物理的研究和发展以及加速器的应用产生重大影响。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1972,9(9):28
1972年1月20日英国物理学会电子学小组与光学小组共同举办一次激光与物质的相互作用会议。重点是强调光对物质的作用,而不是物质对光的作用。约克大学的希文斯(O. S. Heavens)提出的第一篇论文题为“激光相互作用的基础概述”。激光辐射与物质的相互作用可以在各种能量水平下发生,此文主要谈高功率脉冲。在这种情况下,控制所发生的现象的参数是辐射通量密度、辐射频率、脉冲持续时间与重复率、压力、周围大气的特性以及靶材的类型等。在目前可获得的密度的气体介质中,由于级联过程产生了火花,但它与脉冲的持续时间无关。毫微秒脉冲可加热等离子体,但脉冲较短时吸收也较少。具有多个激光脉冲时,由于两相继脉冲产生的激波之间的相互作用,可能引起击穿效应。在固体器件中,相互作用的主要因素是热弹性效应、区部热吸收、萤光猝灭、产生强的晶格波以及由于电子雪崩效应形成的等离子体的介质击穿等。在许多情况下,现有的数据还不足以确定任何特殊区的主要机理。 相似文献
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范品忠 《激光与光电子学进展》2000,37(10):1-13
为研究惯性约束聚变(ICF)快点火的可能性,对相对论参数范围内激光等离子体相互作用作了大力研究。用超强激光系统和“网络粒子数”(PIC)模拟编码,研究了相对论激光自聚焦,超热电子、离子和中子产生。实验用具有1053nm激光波长、50J能量和0.1~1ps脉宽的超强激光完成,激光强度为10^19S/cm^2。大多数激光批靶在具有100um等离子体标尺长度的等离子体条件下进行。在预等离子体内激光脉行为 相似文献
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忻华泰 《激光与光电子学进展》1979,16(9):44
1978年12月11日至15日,在莫斯科由诺贝尔奖金获得者巴索夫(Basov)主持召开了第十二届欧洲激光与物质相互作用会议。300名参加者中,大约有100名来自西方国家,其中许多人是从美国来的。西德只有波恩大学的一名代表出席。在这个对未来能源十分重要的研究领域中,欧洲占有比较次要的地位,这可从如下事实看出:28篇特约文章中,只有4篇半真正来自欧洲: Balesou(布鲁塞尔),Biiznan、Dragila等人(布拉格),Kaliski等人(华沙),Jannitti等人(帕多瓦)和K. Gotz(耶拿,列别捷夫研究所的合作者)。另外的论文除了有一分是澳大利亚的外,其余都是美国和苏联的。 相似文献
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为了解释超强激光与等离子体相互作用时产生的自生磁场及其产生机制,从动力论出发,用理论分析和数值模拟法研究了强激光打平面薄靶时,由温度梯度和密度梯度的非共线性所决定的自生磁场,得到了自生磁场空间分布的时间演化关系。研究结果表明,当激光入射等离子体时,由于不平行的密度和温度梯度,在等离子体表面会出现自生磁场。这种磁场明显地影响激光吸收和各种输送过程。 相似文献
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本文报道在激光与靶互作用过程中所测量的发光光谱、发光温度和生成物对激光的反作用(吸收和散射等)参数,同时,还报道激光与某些物质互作用过程的时空分辨和钻孔效应的测量结果。 相似文献
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用3维粒子模拟程序对超热电子在等离子体靶表面中向前传输时所激发的电流密度,电场和磁场的发展过程进行模拟研究。数值模拟表明,在线性强激光作用下,由于电子初始时刻的无规则热运动,在等离子体临界表面上激发不稳定性,而不稳定性随时间发展和激光功率的进一步深入到等离子体内部,最终使等离子体表面处激发饱和自生磁场,饱和自生磁场对激光有质动力推开电子时所形成的高能电子运动产生抑制作用.通过该研究寻找相对论效应条件下的自生磁场,并为进一步开拓其在高能离子束的应用提供理论和技术上的指导。 相似文献
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超短高功率脉冲激光与物质相互作用及其应用 总被引:5,自引:1,他引:5
超短高功率脉冲激光系统的小型化实用化极大地促进了激光与物质相互作用的物理和应用研究。回顾加拿大魁北克大学国立科学研究院材料研究所(简称INRS)的超短高功率脉冲激光产生高温高密度等离子体的最新研究成果及其在分子物理和辐射约束高温高密度等离子体物理中的应用。 相似文献
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