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...
近期,中科院上海光机所强场激光物理国家重点实验室徐至展、李儒新带领的研究团队,基于超强超短激光驱动的超高亮度伽马(γ)射线源研究取得突破性进展。利用超强超短激光驱动的级联尾波场加速获得高性能高能电子束与激光对撞产生超高亮度准单色MeV量级伽马射线源,其最高峰值亮度达3×1022 photons s-1mm-2mrad-20.1%BW,与国际上报道的同类伽马射线源亮度相比高出一个量级以上,比传统伽马射线源同能区的峰值亮度提高了10万倍。相关研究结果发表于Scientific Reports, 6, 29518 (2016) (http://www.nature.com/articles/srep29518)。
基于相对论电子束与激光对撞的逆康普顿散射是目前产生高能伽马射线源的最有效途径。高能伽马射线源在核物理与核光子学、粒子物理、无损检测、材料科学、医疗诊断、核能、空间技术等诸多领域有着极其重要的应用价值,世界上很多国家包括中国都在积极建立伽马射线源,但基于传统加速器的伽马射线源装置体积庞大,造价昂贵,大大限制了其发展与应用。超强超短激光驱动等离子体尾波场电子加速是一种全新的电子加速机制,其加速梯度相比于传统电子加速器提高了3个量级以上,能够极大地降低系统的规模和成本,实现康普顿伽马射线源装置的小型化。此外,超强超短激光加速产生的相对论电子束天然具有飞秒尺度脉宽、微米量级尺寸的特性,使伽马射线脉冲具有传统方法难以获得的超短脉冲、超高亮度等显著优点。
近几年来,上海光机所研究团队在激光尾波场电子加速方面开展了独具特色的研究,国际上首次成功实现级联双尾波场准单能高能电子加速新方案,获得了GeV级准单能电子束等重要研究成果[Phys. Rev. Lett. 107, 035001 (2011); Appl. Phys. Lett.103, 243501(2013)]。在本项康普顿 γ 射线源的研制过程中,利用自行研制的高重复频率200TW超强超短激光装置,通过优化级联尾波场电子加速中的电子注入位相,获得了峰值能量在200~500MeV范围,能散~1%,电量~50pC,发散角<0.4mrad,脉宽~10fs的高性能准单能电子束。并利用等离子体镜反射驱动激光与该电子束实现自同步精确对撞,产生了峰值能量在0.2-2MeV范围可调谐的准单色伽马射线源。最高峰值亮度达到3×1022photons s-1 mm-2mrad-20.1%BW,比传统伽马射线源同能区的峰值亮度提高10万倍,同时单发伽马光子数达到5×107光子。
审稿人对该结果给予了高度评价“...该论文非常全面地表征了一种全光驱动准单色康普顿散射源,并在软伽马射线范围取得了创纪录的峰值亮度...”及 “...作者们通过全方位的测量、考虑可能存在的背景影响以及详尽的模拟,给出了非常完整的物理图像...”。这种小型化超高亮度准单色MeV量级伽马射线源将在核物理与核光子学、材料科学、无损检测、医疗诊断等方面有着广泛的应用前景。
注:在该项研究的伽马射线源的诊断测量中,与合作单位西北核技术研究所,开展了密切的合作(强场激光物理国家重点实验室供稿)
图 (a-c) 实验测量的伽马射线束斑分布、经过不同衰减片后的束斑分布及背景辐射;(d-f) 分别对应(a-c)的伽马射线光子空间分布;(h) 射线源及背景在横向和纵向方向上的强度分布;(i) 重构的伽马射线源能谱。
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