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本文摘要:中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室L05组李玉同研究员和上海交通大学张杰院士/廖国前等人构成的研究团队,对强劲激光-液体靶相互作用产生太赫兹电磁辐射的新途径展开了探寻。

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室L05组李玉同研究员和上海交通大学张杰院士/廖国前等人构成的研究团队,对强劲激光-液体靶相互作用产生太赫兹电磁辐射的新途径展开了探寻。在前期利用激光加快的高能电子唤起太赫兹渡越电磁辐射工作的基础上,最近在与英国卢瑟福实验室DavidNeely教授等人展开的牵头实验中,大幅度提高了太赫兹脉冲能量,建构了新的世界纪录。据理解,太赫兹电磁辐射坐落于中红外和微波电磁辐射之间,由于其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。

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然而,大能量太赫兹辐射源的缺少是容许太赫兹科学和应用于发展的关键瓶颈问题之一。有多种电子学和光学的方法可以取得太赫兹电磁辐射,目前为止,公开发表报导的太赫兹脉冲能量皆大于毫焦。实验是在卢瑟福实验室的Vulcan激光装置展开的,实验方案由中方明确提出。利用皮秒超强劲激光装置,他们首先在液体薄膜靶中加快大量高能电子,之后,当电子从靶背面逃离现场到真空时,通过渡越电磁辐射,唤起了高强度太赫兹电磁辐射。

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实验指出,太赫兹脉冲能量高达50mJ,这是迄今为止在实验室中取得的最低太赫兹能量。涉及研究结果近期公开发表在美国科学院院刊PNAS上。

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