中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
中科院上海光机所强场激光物理国家重点实验室在2012年9月11日出版的国际学术期刊《物理评论快报》上发表的论文[Phys. Rev. Lett. 109,115002 (2012)]中,首次报道了通过强场超快激光驱动固体表面等离子体波产生可控制的准单能电子束发射及其向靶面法线方向的偏转效应。论文作者首次提出了激光驱动表面等离子体波锁相电子发射的两步模型,揭示了激光驱动固体表面等离子体波发射准单能电子束的新物理机制,为未来实现激光操控表面等离子体波电子发射获得阿秒电子束脉冲提供了新途径。
由于在超快电子衍射、激光聚变快点火等方面的潜在应用,利用超强超短激光与固体表面等离子体相互作用产生超热电子发射受到广泛关注和研究。然而,迄今绝大多数报道的实验结果显示超热电子主要沿靶面和法线之间的方向呈现较大发散角的锥形发射,而且由于激光与固体靶相互作用过程对激光强度、激光对比度及等离子体标长的高度依赖性,影响电子发射特性的物理机制仍有待探索。上海光机所利用高对比度的中等强度(~1017Wcm-2)超短脉冲激光辐照铝靶,首次观测到可控制的准单能电子束的发射及其偏转效应。实验发现该电子束在激光反射方向附近偏靶面法线方向发射,并在相对于激光反射方向的镜像位置伴随电子的排空结构。通过改变激光参数可以操控电子束的发射特征如电子束能量、发射角等。论文作者首次提出了激光驱动表面等离子体波锁相电子发射的两步模型,揭示了准单能电子束发射及其偏转效应的物理机制:强场超快激光辐照固体平面靶产生沿靶面传播的表面等离子体波,并建立由入射和反射激光构成的干涉激光场,少数处于等离子体波波峰的电子由于较高的能量以特定的相位窗口沿激光反射方向从表面等离子体波逃逸进入干涉激光场,然后在激光场有质动力作用下向法线方向发生偏转。该理论模型预言表面等离子体波的周期性电子发射可能产生准单能的阿秒电子束脉冲链。
该项研究得到国家自然科学基金、国家863、973计划等的支持。
原文链接http://prl.aps.org/abstract/PRL/v109/i11/e115002
图1. 单枪电子发射角分布图。(a-d)分别对应不同激光聚焦位置Dx =0, 120, 240, 360μm。45。和90。处虚线分别表示激光角反射方向以及靶法线方向。(e)直径30mm光阑放置于成像板前以标定激光角反方向。(f-h)分别对应不同激光入射角度34。, 60。, 82。
图2. 测量角为48。处准直电子束能谱以及55。附近‘背景’电子能谱。图中插图所示为带有3mm直径小孔的成像板,该孔可以用来筛选电子束。靶面激光强度为1×1017 W/cm2,入射角为45。。
图3. (a) 峰值激光强度下纵向电场Ez和(b)电子密度的空间分布图。(c)沿靶面方向一个空间周期内电子动量空间分布图。(d)沿靶面方向等离子体波波峰位置处(z= 4.9λ)纵向电场Ez(红线)与电子密度(蓝线)空间分布的关系曲线。
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