强激光场下固体表面超快电子动力学及磁场诊断研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11874372
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2204.超快超强光物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The direct control of plasma electrons by ultrashort ultraintense laser pulse involves high-intensity electromagnetic field and ultrashort time scale. These features promote mechanics such as laser wakefield electron acceleration and attosecond control of electrons—high order harmonics and so on. We first propose target surface electrons can be captured by locked laser field phase—locked phase mechanics. We also have proposed a novel compact undulator based on micro-mental-wire for terahertz radiation..In this project we propose to manipulate ultrashort laser beam focusing on the plasma mirror: firstly electrons are captured by laser field and generated coherent bunch; then this bunch deflected by reflected laser; and we can observe the fringes from the electron bunch; secondly we propose to detect the magnetic field from intense laser-irradiated micro-mental-wire in order to further reveal the novel mechanism of electron-cyclotron radiation. We also propose to diagnose the magnetic field sparked by high-current electrons in plasmas, the aim of which reveals the generation mechanism of ultrafast strong magnetic field.
超短超强激光脉冲直接对等离子体中电子的控制过程涉及了极高强度的电磁场和超短的时间尺度,这些特性分别促使了如激光尾场电子加速,电子的阿秒控制即高次谐波等机制的产生。我们在前期超短超强激光与固体或微金属丝相互作用研究中,首次提出电子束团的捕获机制——锁相机制,另在微金属丝结构也首次发现电子波荡太赫兹辐射机制。.本项目拟利用超短脉冲激光束直接聚焦于等离子体镜靶,首先利用“锁相机制”捕获电子并形成阿秒电子脉冲链,其将在反射激光场作用下发生偏转,实验观测电子脉冲的空间条纹结构;其次,实现对强激光激发微金属丝产生磁场的测量,以进一步揭示激光驱动丝波导作用下电子回旋振荡产生辐射的新机制;实现对强流电子激发等离子体中磁场强度及演化的诊断,旨在揭示等离子体中超快强磁场的产生机理。

结项摘要

项目背景为实现对强激光激发微金属丝产生磁场的测量,旨在揭示激光驱动丝波导作产生辐射的新机制;实现对强流电子激发等离子体中磁场强度及演化的诊断,旨在揭示等离子体中超快强磁场的产生机理。强激光场下固体发射电子超快动力学,通过研究强激光与固体相互作用,在表面等离子体波锁相机制下发射电子束团。.主要研究内容为将脉宽 30fs,太瓦级峰值功率激光脉冲聚焦至固体表面,同时采用电子成像板采集高能电子的空间分布信息。SiO2 靶在激光预脉冲烧蚀下形成预等离子体标长的差异将对电子束的电量,发散度等产生影响。因此我们将通过对多种激光参数(对比度,光束聚焦参数等)和固体材料(金属铝,银,铜或非金属等)等的选择,对产生的电子束空间分布进行控制。通过改变以上参数条件,获取电子束的空间条纹,利用电子空间条纹信息直接反演出相干激光场对电子波包的调制,将在实验上进一步对电子条纹结构不同位置的能量进行探测,利用 streaking 方法对空间信息反演获得电子捕获相位以及阿秒电子动力学过程。.内容二为本项目拟研究强激光场下固体表面的磁场具体包含以下两方面内容:一是基于前期实验即强激光与微米级直径金属丝相互作用的实验,实验拟探测飞秒强激光在微金属丝表面激发的磁场及其传输过程。本实验首先采用飞秒强激光聚焦至微金属丝表面驱动磁场,将 TGG 晶体置于微金属丝表面的磁场区域内,同时将另一束同步的飞秒线偏振探针光经过TGG 晶体,线偏振光将在磁光效应作用下发生偏振旋转转换为椭圆偏振光,测量对应的旋转量即可反演磁场的强度信息。.实验结果通过对自由电子脉冲泵浦SPP相干放大的动态过程观测,阐述了自由电子与SPP作用过程中的受激放大机理。该项研究采用超快光学技术探测了自由电子受激辐射放大的全过程,研究成果指明了采用自由电子泵浦SPP实现其相干放大的全新途径,对于发展小型化/集成化的相干光源具有重要意义。工作采用飞秒强激光激发强流电子与热等离子体半球作用,在皮秒量级时间尺度观测到饱和放大的超强磁场阵列结构(1600~2000 特斯拉);实现“光场驱动阿秒电子脉冲及调控”,实验测量了强光场下固体表面阿秒电子动力学,电子动力学扫描速度为4as,同时揭示了相对论激光场下固体表面电子发射的三类过程 “真空加速”、“有质动力散射”、“阿秒电子条纹”等。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Direct mapping of attosecond electron dynamics
阿秒电子动力学的直接绘图
  • DOI:
    10.1038/s41566-020-00730-6
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Nature Photonics
  • 影响因子:
    35
  • 作者:
    Chuliang Zhou;Yafeng Bai;Liwei Song;Yushan Zeng;Yi Xu;Dongdong Zhang;Xiaoming Lu;Yuxin Leng;Jiansheng Liu;Ye Tian;Ruxin Li;Zhizhan Xu
  • 通讯作者:
    Zhizhan Xu
Self-organized fractal-like behaviors of electromagnetic solitons induced via a radially polarized laser
径向偏振激光诱导电磁孤子的自组织分形行为
  • DOI:
    10.1088/1361-6587/abc299
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Plasma Physics and Controlled Fusion
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Zhongpeng Li;Silin Guo;Yafeng Bai;Yushan Zeng;Ye Tian
  • 通讯作者:
    Ye Tian
Experimental study on laser-driven electron collimation along wire targets
激光驱动电子准直沿线靶实验研究
  • DOI:
    10.1063/1.5045270
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    Phys. Plasmas
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yushan Zeng;Ye Tian;Chuliang Zhou;Zhongpeng Li;Jiansheng Liu;Zhizhan Xu
  • 通讯作者:
    Zhizhan Xu
Guiding and emission of milijoule single-cycle THz pulse from laser-driven wire-like targets
激光驱动线状目标的毫焦耳单周期太赫兹脉冲的引导和发射
  • DOI:
    10.1364/oe.390764
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zeng Yushan;Zhou Chuliang;Song Liwei;Lu Xiaoming;Li Zhongpeng;Ding Yingying;Bai Yafeng;Xu Yi;Leng Yuxin;Tian Ye;Liu Jiansheng;Li Ruxin;Xu Zhizhan
  • 通讯作者:
    Xu Zhizhan
A high-energy electron density modulator driven by an intense laser standing wave
强激光驻波驱动的高能电子密度调制器
  • DOI:
    10.1017/s0263034619000338
  • 发表时间:
    2019-06
  • 期刊:
    Laser and Particle Beams
  • 影响因子:
    0.9
  • 作者:
    Zhou Shiyi;Zhang Zhijun;Zhou Chuliang;Li Zhongpeng;Tian Ye;Liu Jiansheng
  • 通讯作者:
    Liu Jiansheng

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其他文献

磁悬浮轴承故障知识图谱的创建与应用
  • DOI:
    10.13462/j.cnki.mmtamt.2022.09.038
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    组合机床与自动化加工技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田野;萧筝;王继业;娄平;严俊伟
  • 通讯作者:
    严俊伟
Study on the Effect of Air Throttling on Flame Stabilization of an Ethylene Fueled Scramjet Combustor
空气节流对乙烯燃料超燃冲压发动机燃烧室火焰稳定影响的研究
  • DOI:
    10.1155/2015/504684
  • 发表时间:
    2015-09
  • 期刊:
    International Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    田野;乐嘉陵;杨顺华
  • 通讯作者:
    杨顺华
2-羟基-3-烯丙氧基丙基羟乙基纤维素的制备及温度敏感性能
  • DOI:
    10.13550/j.jxhg.20180729
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    精细化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    代明允;田野;刘鹰;具本植
  • 通讯作者:
    具本植
低剂量电离辐射对大鼠海马新生神经元树突生长发育的抑制作用
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.0254-5098.2016.04.003
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中华放射医学与防护杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张奇贤;孙锐;徐美玲;刘晓倩;田野
  • 通讯作者:
    田野
Mapping the Forest Height by Fusion of ICESat-2 and Multi-Source Remote Sensing Imagery and Topographic Information: A Case Study in Jiangxi Province, China
利用ICESat-2与多源遥感图像和地形信息融合绘制森林高度图:以中国江西省为例
  • DOI:
    10.3390/f14030454
  • 发表时间:
    2023-02
  • 期刊:
    forests
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    罗毅琛;齐述华;廖凯涛;张少宇;胡碧松;田野
  • 通讯作者:
    田野

其他文献

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田野的其他基金

强场激光超快物理
  • 批准号:
    11922412
  • 批准年份:
    2019
  • 资助金额:
    130 万元
  • 项目类别:
    优秀青年科学基金项目
超短脉冲强激光驱动固体电子束发射研究
  • 批准号:
    11405244
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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