拍瓦強(qiáng)激光在固體細(xì)絲靶面驅(qū)動(dòng)的超高亮度高能伽瑪輻射研究獲進(jìn)展
近期國(guó)內(nèi)外強(qiáng)激光研究機(jī)構(gòu)成功建造了數(shù)拍瓦超強(qiáng)激光裝置(1拍瓦=1015瓦),并同時(shí)進(jìn)一步計(jì)劃建造更強(qiáng)的百拍瓦量級(jí)激光裝置(譬如,今年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者M(jìn)ourou教授等人推動(dòng)的ELI激光裝置)。這些裝置輸出的激光脈沖的聚焦強(qiáng)度能夠達(dá)到1025W/cm2(激光電場(chǎng)強(qiáng)度達(dá)1016V/m),這會(huì)將強(qiáng)激光與物質(zhì)相互作用從相對(duì)論和經(jīng)典非線性物理推進(jìn)到量子電動(dòng)力學(xué)(QED)占主導(dǎo)的范疇。為了在該領(lǐng)域開展研究,中國(guó)科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國(guó)家研究中心光物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室L05組副研究員王偉民、研究員李玉同和上海交通大學(xué)教授盛政明合作,在他們之前編寫的KLAPS粒子模擬(PIC)程序的基礎(chǔ)上,于2016年又進(jìn)一步開發(fā)了國(guó)內(nèi)首個(gè)QED-PIC程序,并用來(lái)研究百拍瓦量級(jí)的強(qiáng)激光與固體靶相互作用中的獨(dú)特QED效應(yīng)【Physical Review E 96, 013201 (2017)】!
最近,王偉民、盛政明、李玉同、張杰等人利用該程序?qū)?qiáng)激光脈沖與橫向尺度在激光波長(zhǎng)量級(jí)的固體細(xì)絲相互作用進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)即使驅(qū)動(dòng)激光在拍瓦量級(jí),就能產(chǎn)生顯著的QED效應(yīng)。當(dāng)強(qiáng)激光與細(xì)絲靶作用時(shí),一方面在細(xì)絲靶表面把電子加速至GeV量級(jí),另一方面在靶表面激發(fā)出了很強(qiáng)的準(zhǔn)靜態(tài)橫向電磁場(chǎng),后者在絲表面驅(qū)動(dòng)高能電子做橫向振蕩,并產(chǎn)生類同步輻射。固體細(xì)絲靶的高密度使得激光脈沖沿靶表面引導(dǎo)和加速電子,產(chǎn)生數(shù)目非常高的準(zhǔn)直GeV電子束,其單脈沖電量可以達(dá)到10nC量級(jí),而氣體靶尾場(chǎng)加速器的電量?jī)H在100pC量級(jí)。同時(shí)固體細(xì)絲靶的高密度使得激光在靶表面形成的準(zhǔn)靜態(tài)橫向電磁場(chǎng)非常強(qiáng),可以達(dá)到1014V/m量級(jí),在電子靜止坐標(biāo)系下,該有效振蕩場(chǎng)接近Schwinger臨界場(chǎng)強(qiáng)ESh=1.32×1018V/m(此場(chǎng)強(qiáng)可以在真空中直接激發(fā)出正負(fù)電子對(duì)),在此條件下電子振蕩引起的同步輻射已經(jīng)進(jìn)入了QED領(lǐng)域,因而能夠非常高效地產(chǎn)生準(zhǔn)直性良好的高能量、高亮度伽瑪射線。三維QED-PIC模擬表明,伽瑪射線的亮度僅次于大型X射線自由電子激光裝置(XFEL),但其光子能量高達(dá)幾十MeV到幾百M(fèi)eV(比XFEL高3個(gè)數(shù)量級(jí)),從激光到伽瑪射線的轉(zhuǎn)換效率可以接近10%。與通常的強(qiáng)激光與固體靶作用產(chǎn)生高能伽瑪射線相比,本方案不僅大大降低了對(duì)驅(qū)動(dòng)激光功率的要求,而且大幅提高伽瑪射線的準(zhǔn)直性、大幅降低其橫向尺寸,因此伽瑪射線的亮度得到極大提升。這種高能伽瑪射線在放射治療、原子核光學(xué)、實(shí)驗(yàn)室天體物理、伽瑪光子對(duì)撞機(jī)等具有誘人的應(yīng)用前景。該工作近期發(fā)表在《美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院刊》上【PNAS 115, 9911 (2018)】。 圖1. A為絲靶方案的示意圖:一束拍瓦激光脈沖沿著亞波長(zhǎng)細(xì)絲傳輸時(shí),產(chǎn)生的高能電子束沿著絲靶表面或激光傳播方向傳輸,同時(shí)在靶表面產(chǎn)生了很強(qiáng)的靜電場(chǎng)和靜磁場(chǎng),此電場(chǎng)力和磁場(chǎng)力相互競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致電子束垂直于靶表面振蕩,從而輻射出高能伽瑪光子;隨著激光脈沖逐漸接近其焦平面(此平面與絲靶前端有一定的距離,以充分地引導(dǎo)和加速電子束),電子束能量逐漸增加、其發(fā)散角逐漸減小,因此產(chǎn)生的伽瑪光子數(shù)目和能量逐漸提高、光子發(fā)散角逐漸減小。B圖給出了大型X射線自由電子激光裝置(XFEL),大型的同步輻射裝置,基于激光尾場(chǎng)加速器的betatron或康普頓散射,以及此絲靶方案中產(chǎn)生的伽瑪/X射線光子能量和亮度值。 圖2. 三維KLAPS粒子模擬結(jié)果。A為激光電場(chǎng)的空間分布(單位mcω/e):激光與細(xì)絲靶相互作用時(shí)形成了中空的場(chǎng)結(jié)構(gòu);B為產(chǎn)生的伽瑪光子數(shù)密度的空間分布(單位為等離子體臨界密度nc);C為伽瑪光子的角分布:從絲靶中產(chǎn)生的伽瑪光子主要沿著靶表面或激光傳播方向,而一般的平面靶中產(chǎn)生的伽瑪光子的發(fā)散角很大;D為伽瑪光子能譜。 以上研究得到科技部重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2018YFA0404801)、挑戰(zhàn)計(jì)劃(TZ2016005)、國(guó)家自然科學(xué)基金委(11775302, 11721091, 11775144, 11655002, 11520101003)、中科院先導(dǎo)科技專項(xiàng)(XDB16010200, XDB07030300)、教育部IFSA協(xié)同創(chuàng)新中心的資助。 文章鏈接:1 2 關(guān)鍵詞: 激光
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