上海光源科学中心自由电子激光团队在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得重要进展,理论提出了一种产生涡旋X光的方法。研究表明,仅仅通过增益失谐的调节,X射线自由电子激光振荡器的输出就可以从传统的高斯光变为涡旋光。7月17日,相关研究成果以Generating X-rays with orbital angular momentum in a free-electron laser oscillator为题,以研究快报的形式,发表在Optica上。
涡旋光是特殊性质的光,其产生、调控和探测是光学领域的研究热点。涡旋光已应用于数据传输、操纵微观粒子运动和精密测量等领域。涡旋光的产生通常需要螺旋相位板或全息光栅等难以加工的光学器件,非常不易,尤其是X射线涡旋光的产生是亟待解决的关键问题。自由电子激光是一种基于粒子加速器的先进光源,可以产生高亮度,短脉冲的X射线,涡旋光与自由电子激光结合有望为光子科学提供新的机遇。当前,自由电子激光产生涡旋X光的方案需要螺旋波荡器,且要工作在调制激光的高次谐波上,也不易实现。
为了解决这一问题,研究人员提出了一种在X射线自由电子激光振荡器中产生全相干涡旋光的方法。该方法无须光学转换元件和螺旋波荡器,仅仅利用了增益失谐来控制高阶横向模式的增益,从而在传统X射线自由电子激光振荡器中自然地产生涡旋光。基于上海硬X射线自由电子激光装置的模拟结果显示,该方法能在1兆赫兹重复频率下产生单个脉冲能量为100微焦的涡旋X光束。这是目前全相干涡旋X光的唯一产生方案,对于进一步拓展X射线自由电子激光振荡器研究、开发新的实验方法有重要意义。
2008年,X射线自由电子激光振荡器概念提出以来,上海光源中心自由电子激光团队已在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得进展:提出了X射线自由电子激光振荡器的谐波运行模式(Physical Review Letters, 108, 034802),在该模式下,中等能量电子束团可以驱动X射线自由电子激光振荡器,降低了对电子束能量的要求(2012年);提出了增益光导型X射线自由电子激光振荡器(Applied Physics Letters, 113, 061106),在没有聚焦元件状态下,增益自聚焦效应可以维持X射线自由电子激光振荡器的横向模式,而输出效率和稳定性不受影响(2018年)。
研究工作得到国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、中科院和上海市的支持。

图1.X射线自由电子激光振荡器产生全相干涡旋X光示意图

图2.X射线自由电子激光振荡器中横向模式的演化
2025年8月21日,由中国检验检测学会测试装备分会、中国仪器仪表学会分析仪器分会、分析测试百科网联合主办的第五届原子光谱应用与技术学术研讨会在常州纺织服装职业技术学院召开。分析测试百科网采访了苏州佳......
近日,东南大学多维探测与智能识别团队自主研发了一款X射线多能探测与成像系统。该系统不同于单光子X射线多能探测,采用高通量X射线,实现了快速的4通道X射线成像。通过引入与不同能量X射线衰减系数比值(σ(......
银河系内多数黑洞和中子星双星是高能暂现源,在偶尔发生的吸积爆发过程中,黑洞和中子星通过吸积伴星物质,在致密天体附近释放引力能并产生X射线辐射。因此,X射线辐射携带了黑洞和中子星及其附近强引力场等关键信......
包括国际射电天文学研究中心(ICRAR)天文学家在内的联合团队,对一种新型宇宙现象有了惊人发现:一个被命名为ASKAP J1832-0911的天体,每44分钟发射一次持续约两分钟的无线电波和......
从骨折诊断到复杂的肿瘤筛查,再到心血管、神经系统疾病的检测,放射(影像)已经成为医生诊断疾病的得力“工具”。它借助各类成像技术,如X射线、超声波、磁共振等,把人体内部结构清晰地呈现出来,帮助医生准确判......
记者从中国科学院国家天文台获悉,我国首颗大视场X射线天文卫星——“天关”卫星研究取得新进展,捕捉到罕见的X射线双星系统。“天关”卫星搭载的宽视场X射线望远镜在邻近的星系——小麦哲伦云内,捕捉到来自一对......
河图洛书这一神秘图案被喻为“宇宙魔方”,是远古时代中国人按照星象排布时间、方向和季节的辨识系统,像阴阳八卦图那样探究着世界万物的奥义。8日,上海交通大学宣布:以“洛书”命名的一台超长多模式中子小角散射......
制出清洁氢气的同时发现3D石墨烯(显微镜图)。图片来源:Lyten公司CAPist-L1材料呈现多孔的透气结构。图片来源:西湖大学从空气中捕获电力(艺术图)。图片来源:Thecooldown网站德国物......
根据9月23日发表于《自然-物理学》的一项研究,核爆炸产生的X射线冲击波足以保护地球免遭小行星的撞击。此类实验尚属首次。美国约翰斯·霍普金斯大学物理学家DawnGraninger表示,这项研究“为这一......
瑞士保罗谢勒研究所、洛桑联邦理工学院、苏黎世联邦理工大学和美国南加州大学科学家合作,首次使用X射线,以4纳米超高精度观测了先进计算机微芯片的“内心”,创造了新的世界纪录。研究团队制作的高分辨率三维图像......