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本文摘要:记者日前从上海交通大学得知,该校物理与天文系张杰院士研究团队基于相对论激光等离子体的强劲太赫兹辐射源研究获得最重要进展,涉及研究成果日前公开发表于《物理快报》。 太赫兹(THz)电磁辐射坐落于中红外和微波电磁辐射之间,具备单光子能量较低和序指纹性等独有优势,在材料科学、生物医疗和国防安全性等领域具备最重要应用于。然而大能量太赫兹辐射源的缺少是容许其发展的关键瓶颈问题之一。

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记者日前从上海交通大学得知,该校物理与天文系张杰院士研究团队基于相对论激光等离子体的强劲太赫兹辐射源研究获得最重要进展,涉及研究成果日前公开发表于《物理快报》。  太赫兹(THz)电磁辐射坐落于中红外和微波电磁辐射之间,具备单光子能量较低和序指纹性等独有优势,在材料科学、生物医疗和国防安全性等领域具备最重要应用于。然而大能量太赫兹辐射源的缺少是容许其发展的关键瓶颈问题之一。

  上海交大张杰、盛政明等人与中科院物理所李玉同构成的团队对相对论激光液体靶相互作用产生太赫兹电磁辐射的新途径展开了十余年的探寻。最近,该团队廖国前、远晓辉等利用上海交大激光等离子体教育部实验室200TW激光装置,在靶后产生了单发能量近400微焦的太赫兹脉冲,这与大型加速器产生的太赫兹脉冲能量非常。

太赫兹电磁辐射产生的物理图像为:相对论激光与等离子体相互作用产生了大量前向超强热电子,这些电子从靶后表面逃离现场到真空中时,不会唤起渡越电磁辐射。由于电子束的脉冲时长为几十飞秒到皮秒量级,所以相干性电磁辐射波长在太赫兹波段。实验还找到,离子束与太赫兹电磁辐射呈现出非实时的变化规律,指出太赫兹电磁辐射与离子加快的产生机制并不一样,这与目前国际主流的了解有所不同。

  专家指出,该成果不仅为构建小型化、大能量、长序太赫兹辐射源修筑了新途径,而且未来将会发展成一种在线临床激光等离子体相互作用的新方法。


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