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建立了适合描述短脉冲激光泵浦类Li离子产生X射线激光的简化流体和原子动力学模型。短脉冲激光泵浦纤维靶产生等离子体的电子密度、电子温度、电离态分布等和驱动激光功率密度、脉宽及纤维靶半径相联系。研究了类L
为了对激光等离子体偏振状态进行诊断,研究了X射线偏振度的测量方案及推算方法,利用两台晶体谱仪分别在相互正交的两方向对等离子体辐射的X射线进行探测,以确定其偏振度。光谱仪采用PET晶体作为分光器件,成像
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多国研究组研制极短波长X射线激光器
研究了相应国家点火装置(NIF)条件下的靶。讨论了用含有少量铜的氘化铍BeD2作靶的壳层材料。选择了保证DT燃料点火的靶的壳层参数和照射靶的X射线脉冲形状。表明了靶参数最佳时,它的热核释能为~19MJ
采用矩阵光学方法,研究了串接多靶、弯曲靶加反射镜“双程放大”X射线激光输出特性,给出了发散角普遍公式,分析了电子密度梯度分布、反射镜角度失调对X射线激光输出场分布的影响,所得结果与已有实验符合得较好。
采用放大自发辐射(ASE)模型,利用快速傅里叶变换(FFT)解傍轴波动方程,考虑衍射、折射和增益饱和,编制了X射线激光在多靶中传播与放大的波动光学程序XWAVE,给出了X射线激光的空间分布、角分布和空
美国光谱技术公司研制出一种高亮度激光等离子体源,用于集成电路的χ射线光刻术的快速生产。该法可能使晶片生产效率大大提高。目前,在集成电路平版印刷术中紫外线法占统治地位,然而该技术无法满足亚微米线宽的要求
美帝麻省理工学院物理与电工系的科多维尔(R. H. Cordover)在一次报告中说,“将来X射线激光器的发展,使之可能制成有用放大倍率较目前的电子显微镜高的显微装置。虽然某些困难有待解决,但制造发射
为诊断激光驱动金属靶产生X射线背光源的性能,利用椭圆聚焦特性,研制了一种背光椭圆晶体谱仪。谱仪的色散分析元件为云母(002)晶体,椭圆弯晶的焦距为1350 mm,离心率为0.9586。激光束以30°角
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