发布时间:2024-05-15 08:09 原文链接: 提高70兆,小型激光设备创质子加速能量新纪录


新方法通过激光脉冲显著提高了质子加速能量(艺术想象图)。
图片来源:德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心

科技日报北京5月14日电 (记者刘霞)德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心科学家在激光等离子体加速方面取得重大进展。他们采用一种创新方法,成功将质子能量从约80兆电子伏特提高到150兆电子伏特。这一成果大幅超越了此前的质子加速纪录,让小型激光设备首次获得迄今仅在更大型设施中才能获得的能量水平。最新研究有望促进医学和材料科学的发展。相关论文发表于13日出版的《自然·物理学》杂志。

与传统加速器相比,激光等离子体加速器并不依赖强大的无线电波推动粒子运动,而是利用激光加速粒子。但这项技术目前处于研究阶段,全球仅有几个超大型激光系统能够实现将质子加速到100兆电子伏特的能量水平。

研究负责人蒂姆·齐格勒表示,为了使用更小激光设备以及更短脉冲实现类似高加速器能量,他们利用了激光闪光这一特性,即一小部分激光就像“抢跑”一样,在特制的塑料箔内触发一系列复杂的加速机制。这极大地提升了名为DRACO的激光器的质子加速能量。

研究结果显示,DRACO激光器此前的质子加速能量纪录约为80兆电子伏特,现在能达到150兆电子伏特,几乎是原来的两倍。而且,加速的粒子束展现出高能且匀速运动的卓越特性。

研究团队认为,这一突破有望使小型激光等离子体加速器在医学领域发挥重要作用,特别是在精准肿瘤治疗方案方面。目前医生们主要依赖大型治疗加速器开展此类研究。现有的大型加速器耗电量巨大,而激光等离子体加速器可能更经济。激光闪光也可用来产生短而强的中子脉冲,这对科技发展以及材料分析都具有重要意义。

齐格勒表示,他们希望与其他实验室合作,更精确地控制加速,未来能够实现超过200兆电子伏特的质子加速能量。

(原标题:电子伏特从约80兆提高到150兆 小型激光设备创质子加速能量新纪录)


相关文章

超强激光脉冲实现单次全结构测量

艺术家对RAVEN技术的示意图。该技术利用微焦点和光谱色散测量复杂的光脉冲,然后将其输入神经网络进行检索。图片来源:伊赫桑·法里迪/美国科学促进会优瑞科网站英国牛津大学联合德国慕尼黑大学和马克斯普朗克......

提高70兆,小型激光设备创质子加速能量新纪录

新方法通过激光脉冲显著提高了质子加速能量(艺术想象图)。图片来源:德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心科技日报北京5月14日电 (记者刘霞)德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心科学家在激光等......

激光代替光刻可降低超表面生产成本

俄罗斯国立研究型大学莫斯科电子技术学院科研人员,使用激光脉冲代替光刻开发出了一种为信息显示设备创建元件的新技术。这将加速降低下一代显示器和各种光学系统超表面的生产成本。研究结果发表在新一期《应用表面科......

中科院高能所在电子束品质提升方面获重要进展

超短超强激光脉冲可以在等离子体中激发梯度超过100GV/m的加速电场,这比传统金属射频腔可以提供的加速电场高了1000倍以上,有望大幅缩小加速器规模,使桌面型粒子源/辐射源成为现实。目前,激光等离子体......

极紫外激光的可靠光源?少周期飞秒驱动源激光脉冲产生

少周期飞秒驱动源是产生极紫外波段孤立阿秒脉冲的重要条件,采用常规方案需要经过光谱展宽与脉冲压缩两个过程,不仅效率低,而且压缩元件对大能量脉冲的承受能力也极为有限。近年来人们利用光谱展宽过程中的非线性效......

亚周期光场调控研究获进展高效率超连续光谱

亚周期光场作为超快光学的前沿热点,是实现对光场极端调控的重要目标,有助于人们从光场波形的本源上认识和调控光与物质相互作用过程,也是产生孤立阿秒脉冲的理想驱动光源之一。如何产生小于一个光学周期的超快光场......

研究实现超快激光脉冲之间的全相位锁定调控

实现多束不同光谱超快激光脉冲,特别是飞秒激光脉冲的相干合成,不仅可以有效提高激光脉冲的总能量,也是获得亚周期激光脉冲的重要手段,并能突破单束激光脉冲所能提供的峰值功率限制的瓶颈。因此,超快激光脉冲之间......

超强超短激光脉冲的单发对比度测量研究获进展

近日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室在超强超短激光脉冲的单发对比度测量上取得新进展:基于对比度降低技术,结合SRSI-ETE方法,实现了109的对比度单发测量;同时提出利用......

激光测距让“嫦娥”遥而可及

1月22日晚在月球激光测距技术研究方面取得重大突破。研究团队利用1.2米望远镜激光测距系统,多次成功探测到阿波罗15号月面反射器返回的激光脉冲信号,在国内首次成功实现月球激光测距。月球激光测距是通过精......

中科院云南天文台国内首次实现月球激光测距

中国科学院云南天文台应用天文研究团组长期从事月球激光测距技术研究,经过对若干关键技术攻关后取得重大突破。2018年1月22日晚,团组利用1.2m望远镜激光测距系统,多次成功探测到月面反射器Apollo......