超短超强激光与等离子体薄膜靶相互作用中阿秒X射线源产生的数值研究

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在等离子体物理领域中,超短超强激光脉冲与等离子体薄膜靶的相互作用在高能粒子的加速,高质量、高亮度的阿秒X射线源的产生等方面有着重要的研究意义。本论文利用一维粒子云数值模拟方法对超短超强激光脉冲与等离子体薄膜靶相互作用中准单色的、频率可调的阿秒X射线源的产生进行了研究。首先,详细介绍了激光与等离子体薄膜靶相互作用中的相干汤姆逊背散射模型及单电子模型,并且指出得到准单色的阿秒x射线脉冲的条件。其次,利用一维粒子云模拟程序LPIC++研究了不同偏振态的激光脉冲对相对论相干电子层产生的影响。结果表明:(1)驱动激光脉冲为圆偏振时,由于圆偏振驱动激光的有质动力在驱动过程中只振荡一次,电子层的能量演化则与初始载波包络相位无关,电子层在加速过程中能量离散较线偏振驱动时明显变小,空间分布展宽也较小;(2)通过对驱动激光脉冲宽度的进一步研究,得出了在相同的激光强度下,更短周期的脉冲由于具有更强的有质动力,更适合产生能量离散较小、空间展宽较小的相对论相干电子层。最后,利用圆偏振激光脉冲驱动薄膜靶产生的相对论相干电子层与信号脉冲发生相干汤姆逊背散射作用。通过改变反射靶和产生靶之间的距离,可以任意调节相对论相干电子层的能量,让信号脉冲与不同能量的相对论相干电子层发生相干汤姆逊背散射作用,这样就可以得到频率可调的、准单色的阿秒X射线源。通过对产生靶的初始密度和初始厚度的进一步研究,得出了适当减小等离子体薄膜靶的密度和厚度能很好地控制阿秒X射线源的准单色性,并且其强度会由于电子层空间展宽较小而较强。
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