用于高能量密度物态及惯性约束核聚变诊断的新型高能电子成像关键技术研究

基本信息
批准号:11435015
项目类别:重点项目
资助金额:390.00
负责人:张子民
学科分类:
依托单位:中国科学院近代物理研究所
批准年份:2014
结题年份:2019
起止时间:2015-01-01 - 2019-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:杜应超,盖炜,曹树春,刘铭,赵全堂,王燕茹,丁云泽,许海生,宗阳
关键词:
高能量密度4D惯性约束核聚变动态成像系统电子束流串电子成像
结项摘要

High energy density physics (HEDP), particularly inertial confinement fusion (ICF), is becoming a critical research area for development of future energy solutions. Recent activities show that in order to achieve the desired high energy density for fusion research, it would be extremely useful to have an advanced diagnostics system available for providing real time measurements of the internal compressed target matter on a time scale of nanoseconds. We propose here a high resolution spatial-temporal imaging diagnostic system, based on a photocathode based high energy electron linear accelerator, to measure the compression processes in the implosion of an ICF fuel pellet or in other HEDP experiments with a spatial resolution of < 1 µm and a time resolution in the picosecond to nanosecond range. The system employs an electron bunch train (containing a number of short bunches separated by the desired time sampling interval and spatial separation) that penetrates the fast time varying high density target. By imaging the scattered electrons that carry the target information with a high resolution magnetic lens, the detailed target profile and its density evolution can be accurately measured. In order to design and construct the imaging system, we plan to study several important topics: 1) high energy electron interaction with dense matter and its implication for the spatial resolution of the imaging system; 2) the electron linac specification for the high energy density target imaging system; 3) electron beam optics that can accurately transport the scattered electrons to image the target, including arbitrary spatial and temporal beam pattern generation; and 4) verifying the time and spatial resolution of the imaging system using an existing accelerator at Tsinghua University.

惯性约束核聚变(ICF)和高能量密度物理(HEDP)的研究亟需一种可精确提供物质内部状态信息的实时反馈系统,因此本项目提出,研究设计一套高能电子透镜成像诊断系统,实现对高能量密度物质及惯性约束聚变流体过程的四维瞬态立体成像,时间分辨在皮秒至纳秒量级,三维空间分辨达微米量级。其成像原理是:高能电子束透射靶物质时,由于多重库伦散射的作用,电子束散射角度的分布与物质面密度相关;富含靶物质信息的透射电子束通过点对点成像系统,在荧光靶上成像,获得靶物质内部信息。主要研究内容包括:1、高能电子束与密致物质作用机制及其成像系统空间分辨率的研究; 2、研究利用新型电子加速器提供成像系统所需的电子束脉冲串;3、模拟HEDP靶物质的状态,实现动态成像,进行时间分辨的研究;4、利用新型高频偏转腔技术,实现电子束脉冲串的分束。

项目摘要

惯性约束核聚变(ICF)和高能量密度物理(HEDP)的研究亟需一种可精确提供物质内部状态信息的实时诊断系统,因此本项目提出,研究设计一套高能电子透镜成像(HEER)诊断系统,实现对高能量密度物质(HEDM)及惯性约束聚变流体过程的四维瞬态立体成像,时间分辨在皮秒至纳秒量、空间分辨达微米量级。HEER成像原理是:高能电子束透射靶物质时,由于多重库伦散射的作用,电子束散射角度的分布与物质面密度相关;富含靶物质信息的透射电子束通过点对点成像系统,在荧光靶上成像,获得靶物质内部信息。主要研究内容包括:1、高能电子束与密致物质作用机制及其成像系统空间分辨率的研究;2、研究利用新型电子加速器提供成像系统所需的电子束脉冲串;3、模拟HEDP靶物质的状态,实现动态成像,进行时间分辨的研究;4、利用新型高频偏转腔技术,实现电子束脉冲串的分束。项目按计划完成了高能电子与物质相互作用的研究,设计、优化并研制了成像专用束线,进行了静态成像实验,其中级联放大实验,实现了空间分辨达到1.6um,这是目前高能带电粒子成像领域最好的分辨能力;利用高功率激光束轰击金属薄膜产生动态等离子体,进行了动态成像的研究,这是高能电子成像领域首次开展的基于泵浦探测实验方案的动态成像实验,论证了高能电子成像技术应用于高能量密度物理,特别是超短超强激光触发的高能量密度物质(超)快过程的诊断的可行性。开展了三个正交方向的超快分束的模拟研究,验证了针对提出的横向偏转腔加双切割铁的方案的可行性。首次提出了3D tomography高能电子成像的方法,并做了相关模拟研究,验证了此种方法的可行性,正在开展相关实验研究。搭建了兰州高能电子成像实验平台,成功出束并已开展了初步的成像实验,为后续进一步开展高能电子成像实验奠定了基础。

项目成果
{{index+1}}

{{i.achievement_title}}

{{i.achievement_title}}

DOI:{{i.doi}}
发表时间:{{i.publish_year}}

暂无此项成果

数据更新时间:2023-05-31

其他相关文献

1

EBPR工艺运行效果的主要影响因素及研究现状

EBPR工艺运行效果的主要影响因素及研究现状

DOI:10.16796/j.cnki.1000-3770.2022.03.003
发表时间:2022
2

复杂系统科学研究进展

复杂系统科学研究进展

DOI:10.12202/j.0476-0301.2022178
发表时间:2022
3

基于多色集合理论的医院异常工作流处理建模

基于多色集合理论的医院异常工作流处理建模

DOI:
发表时间:2020
4

基于MCPF算法的列车组合定位应用研究

基于MCPF算法的列车组合定位应用研究

DOI:
发表时间:2016
5

基于腔内级联变频的0.63μm波段多波长激光器

基于腔内级联变频的0.63μm波段多波长激光器

DOI:10.3788/CJL201946.0801003
发表时间:2019

张子民的其他基金

批准号:10305016
批准年份:2003
资助金额:24.00
项目类别:青年科学基金项目

相似国自然基金

1

用于厚靶诊断的高能电子成像的选能暗场成像研究

批准号:11875303
批准年份:2018
负责人:曹树春
学科分类:A2804
资助金额:64.00
项目类别:面上项目
2

惯性约束聚变内爆靶球中电子温度、密度空间分布的理论诊断研究

批准号:11074306
批准年份:2010
负责人:靳奉涛
学科分类:A21
资助金额:32.00
项目类别:面上项目
3

惯性约束核聚变“快点火”方案中关键物理问题理论研究

批准号:10335020
批准年份:2003
负责人:贺贤土
学科分类:A29
资助金额:100.00
项目类别:重点项目
4

高能量密度等离子体用于材料表面改性研究

批准号:58880006
批准年份:1988
负责人:杨思泽
学科分类:E0104
资助金额:5.50
项目类别:专项基金项目