通过理论分析和数值模拟飞秒相对论激光与各种纳米厚度的薄膜靶相互作用过程,揭示其产生各种现象的物理过程。研究主要内容为:1、等离子体通道中的薄膜小靶被飞秒相对论激光整体加速,能得到高能的等离子体源,有望作为快点火的点火源。2、在真空中加一挡板使被加速的电子在加速能量最大时从光场中分离出来,得到高能量的单能电子束,这种优质的单能电子束是正是人们目前所追求的理想电子束。3、分析飞秒相对论激光光压产生激波的特性,可用来压缩等离子体靶至高密度。4、分析飞秒相对论激光作用到薄膜靶上时的瑞利-泰勒不稳定性所产生的影响,其对实验过程可给予指导作用。了解飞秒相对论激光与纳米厚度薄膜靶相互作用规律,了解和掌握各个过程之间的相互关系,对指导聚变靶和聚变方案的设计有重要的实用价值。
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数据更新时间:2023-05-31
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