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自由电子激光具备超快时间分辨、超高空间分辨和超强峰值亮度等特点,是目前最先进的研究工具之一,促进了生命科学、化学、物理学和材料科学等领域的发展。国际上,已先后有8台X射线自由电子激光装置建成,并投入用户科学实验。作为新一代光源,与同步辐射光源不同的是,自由电子激光放大来自于电磁波和相对论电子束在波荡器磁场中持续的相互作用,其中波荡器是一种由成千上万的二极磁场组合成周期性正弦磁场的发光元件。
上海光源中心自由电子激光团队在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得重要进展,理论提出了一种产生涡旋X光的方法。
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。
湖北大学大学物理课件第十五章第十一节 激光
由国际著名超快激光科学家、德国马普量子光学研究所所长Ferenc Krausz、韩国浦项科学技术大学阿秒科学技术中心主任Kim Dong Eon、中科院物理研究所研究员魏志义等人发起的国际阿秒科学暨第三届马普阿秒科学中心研讨会于日前在北京中德科学中心举行。
飞秒脉冲强激光与靶物质相互作用,产生的超热电子通过K壳层电离辐射等方式产生硬X射线。由于这种X射线源具有超快的特点,非常适合对物质进行飞秒时间分辨的动力学探针,加上其微米尺度的源尺寸、极低的成本和比拟甚至高于同步辐射源的源峰值亮度,具有在医学、生物学和材料学等方面极大的应用前景。但是现有的激光X射线源的信噪比低、光子总额少、时间宽度大、空间相干性差等不足,使其在实际应用中受到极大限制。
量子场论被认为是描述最本质物理规律的学科之一。利用最基本的关系式狄拉克方程所提出的多种预测已经被证实,并得到具有重大意义的结果。到目前为止,关于最具挑战性且有重大价值的一项预测的真实性验证还仍然在探索中:光是否能够直接转化成物质,即强场下真空中是否能够激发出正负粒子对。1951年诺贝尔奖得主Julian Schwinger给出了电子对在均匀稳恒电场中产生率的表达式,这项先驱性的工作引起了人们对这项...
近日,中科院大连化学物理研究所纳米与界面催化研究组(502组)与北京大学化学与分子工程学院刘忠范-彭海琳课题组合作,利用本组新近研制的深紫外激光光电子发射显微镜(DUV-PEEM)和像差矫正低能电子显微镜(AC-LEEM)系统,对调制搀杂制备的具有“马赛克”结构石墨烯进行表面形貌和表面功函数研究,证实了利用化学气相沉积法成功地实现了本征石墨烯区域和氮搀杂石墨烯区域的可控生长。该工作最近发表于《自然...
运用含时密度泛函理论和分子动力学非绝热耦合的方法, 研究了水分子在不同脉冲长度的激光场中的电离和动力学行为. 计算结果表明, 选择适中的激光强度, 在同一激光频率的情况下, 激光脉冲长度越长, 水分子的电离越强; 在相同脉冲长度时, 激光频率越高, 水分子电离越强. 此外, 当激光频率处于分子共振频率范围内时, 长脉冲激光能够增强分子的电离, 导致分子解离, 从而导致电子分布更加集中. 当激光频率...
提出了使用两束同色激光场与中红外场形成的组合场驱动一维氦原子产生单个阿秒脉冲的方法. 通过数值模拟研究了氦原子在组合场驱动下发射高次谐波的特点, 谐波谱的截止位置可以拓展到Ip+12.6Up, 对第二平台区域不同范围内高次谐波叠加均能得到单个阿秒脉冲, 最短脉宽达42 as, 尤其是对平台区域的前端进行叠加, 不仅可以得到单个阿秒脉冲,而且与截止位置附近高次谐波构造的阿秒脉冲相比, 强度提高了3 ...

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