本项目通过汤姆逊散射、后向喇曼散射、离子飞行谱仪等多种诊断方法,利用实验室已有的超短超强激光装置,研究了激光等离子体尾波场的产生及动理学过程。对飞秒激光与等离子体相互作用的前向、后向散射谱进行了观测,在国际上首次获得了超短超强脉冲(<100飞秒)与低密度等离子体相互作用产生的倍频光信号和后向喇曼散射线性增大阶段的结果,并得到不同物理条件下的等离子体离子能谱以及探针光焦斑相应条件下的变动。建立了一维相对论和非相对论粒子网络(PIC)程序,使用时频分布技术等现代信号处理技术PIC模拟结果进行了诊断,并提出了一种利用宽带调频(UBFM)脉冲选择性地激发前向喇曼散射以获得高效超热电子脉冲的新途径。
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数据更新时间:2023-05-31
采用深度学习的铣刀磨损状态预测模型
瞬态波位移场计算方法在相控阵声场模拟中的实验验证
夏季极端日温作用下无砟轨道板端上拱变形演化
基于EMD与小波阈值的爆破震动信号去噪方法
高庙子钠基膨润土纳米孔隙结构的同步辐射小角散射
临界密度等离子体激光尾波场电子加速研究
基于XFROG技术诊断激光等离子体尾波场结构的物理研究
强激光尾波场加速高能电子的实验研究
激光尾波场加速器中多功能等离子体通道的理论和数值模拟研究