利用超强激光脉冲与等离子体相互作用产生相对论自旋极化正电子束的机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905169
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2906.高能量密度物理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Relativistic spin-polarized positron beams are widely used in engineering and fundamental scientific researches, such as molecular structure imaging, generation of polarized gamma beams, verification of parity non-conservation and standard models, and exploration of new physics beyond the standard model. The generation methods are mainly based on the beta decay of radiation sources, the Sokolov-Ternov effect of synchrotron radiation and the Bethe-Heitler scattering process. Due to some technical problems, the polarization efficiency and beam intensity of positron beams from these methods are relatively low. With the rapid development of intense laser technology, ultraintense laser facilities with power up to petawatt scale to several hundred petawatt are alreay under construction or in schedule around the world. These laser facilities have the ability to generate relativistic positrons with critical density when interacting with plasmas. Therefore, it is possible to generate relativistic spin-polarized positron beams via the interaction between intense laser and plasma. This project intends to develop and improve the theory of electron-positron spin dynamics in the interaction of intense laser with plasma, and develop the related QED particle simulation code. The global optimization method will be used to systematically study the effects of laser and plasma parameters on the yield, spin polarization degree and energy of positrons. A feasible scheme will be proposed to use the intense laser pulses and plasmas produce high brightness, high energy and highly spin polarized positron beams.
相对论自旋极化正电子束广泛应用于分子结构成像、偏振伽玛光束制备、宇称不守恒和标准模型验证以及探索超出标准模型的新物理等工程技术和基础科学研究。其制备方法主要基于天然放射源的β衰变、同步辐射的Sokolov-Ternov效应以及Bethe-Heitler散射。由于诸多技术问题,这些方法得到的正电子束的极化效率和束流强度都相对较低。随着强激光技术的快速发展,国际上已经建造或正在筹建数拍瓦到百拍瓦量级的超强激光装置,其与等离子体相互作用可产生临界密度的相对论正电子。因此,利用强激光与等离子体相互作用产生相对论自旋极化正电子束成为了可能。本项目拟发展和完善强激光脉冲与等离子体相互作用中正负电子自旋动力学理论,并开发相关的QED粒子模拟仿真程序;利用全局优化方法系统研究激光和等离子体参数对正电子产额、自旋极化率以及能量的影响,提出利用强激光脉冲产生高亮度高能高度自旋极化正电子束的可行性方案。

结项摘要

相对论自旋极化正电子束广泛应用于分子结构成像、偏振伽玛光束制备、宇称不守恒和标准模型验证以及探索超出标准模型的新物理等工程技术和基础科学研究。在该项目的支持下,课题组开展了包含正负电子自旋、光子偏振的强激光与等离子体相互作用物理建模,开发了大型并行自旋分辨的QED粒子模拟数值仿真程序SLIPs-v1.0;研究了强激光、等离子体、电子束参数(如激光偏振、强度、脉冲持续时间等,等离子体密度、电子束能量等)与末态正负电子、伽马光子的极化关联机制;研究表明,末态正负电子自旋、光子偏振依赖于散射时空点的电磁场强度以及朝向;进而提出了基于等离子体尾场电子束的极化正负电子束、偏振伽马光束产生方案以及伽马光子偏振度探测方案等;此外,课题组还基于现有理论提出了真空强场QED效应探测方法,且具有一定的实验可行性,相关数据和物理机制正在分析中。上述研究成果对强激光大科学装置(如SULF等)的极化强场物理理论和实验研究具有重要参考意义,同时对于小型化极化粒子源、高能粒子对撞机物理也具有重要的应用价值以及理论借鉴意义。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Stochasticity in radiative polarization of ultrarelativistic electrons in an ultrastrong laser pulse
超强激光脉冲中超相对论电子辐射偏振的随机性
  • DOI:
    10.1103/physrevresearch.2.033483
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Phys. Rev. Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Guo Ren-Tong;Wang Yu;Shaisultanov Rashid;Wan Feng;Xu Zhong-Feng;Chen Yue-Yue;Hatsagortsyan Karen Z.;Li Jian-Xing
  • 通讯作者:
    Li Jian-Xing
High-energy γ-photon polarization in nonlinear Breit-Wheeler pair production and γ polarimetry
非线性 Breit-Wheeler 对产生和 γ 偏振测定中的高能 γ 光子偏振
  • DOI:
    10.1103/physrevresearch.2.032049
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Review Research
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Feng Wan;Yu Wang;Ren-Tong Guo;Yue-Yue Chen;Rashid Shaisultanov;Zhong-Feng Xu;Karen Z. Hatsagortsyan;Christoph H. Keitel;Jian-Xing Li
  • 通讯作者:
    Jian-Xing Li
Brilliant circularly polarized γ-ray sources via single-shot laser plasma interaction
通过单次激光等离子体相互作用产生明亮的圆偏振γ射线源
  • DOI:
    10.1364/ol.462612
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Optics Letters
  • 影响因子:
    3.6
  • 作者:
    Yu Wang;Mamutjan Ababekri;Feng Wan;Qian Zhao;Chong Lv;Xue-Guang Ren;Zhongfeng xu;Yongtao Zhao;Jian-Xing Li
  • 通讯作者:
    Jian-Xing Li
Generation of highly-polarized high-energy brilliant gamma-rays via laser-plasma interaction
通过激光-等离子体相互作用产生高偏振高能明亮伽马射线
  • DOI:
    10.1063/5.0007734
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    MATTER AND RADIATION AT EXTREMES
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Xue Kun;Dou Zhen-Ke;Wan Feng;Yu Tong-Pu;Wang Wei-Min;Ren Jie-Ru;Zhao Qian;Zhao Yong-Tao;Xu Zhong-Feng;Li Jian-Xing
  • 通讯作者:
    Li Jian-Xing
Signatures of linear Breit-Wheeler pair production in polarized γγ collisions
极化γ碰撞中线性布赖特-惠勒对产生的特征
  • DOI:
    10.1103/physrevd.105.l071902
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Review D
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Qian Zhao;Liang Tang;Feng Wan;Bo-Chao Liu;Ruo-Yu Liu;Rui-Zhi Yang;Jin-Qing Yu;Xue-Guang Ren;Zhong-Feng Xu;Yong-Tao Zhao;Yong-Sheng Huang;Jian-Xing Li
  • 通讯作者:
    Jian-Xing Li

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超强激光与等离子体相互作用中的真空双折射效应研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
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    面上项目
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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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