ImPACTプログラムで開発しているプラズマ・ビームモニターについて報告する。我々は多段レーザー電子加速とそれを用いたアンジュレータ放射実験のために、レーザー航跡場を計測することと電子ビームのパルス長とタイミングを計測することが重要と考えそのためのモニターを開発している。これまでに航跡場計測としては極短パルスプローブを用いたシャドウグラフ法、シュリーレン法、及び周波数領域ホログラフィー法を開発し航跡場の計測に成功している。また電子ビームのパルス長とタイミング計測は電気光学結晶を用いた手法により100fsオーダーの計測した。HEDS2017参
现有激光等离子体加速机制中纵向电场对离子的有效加速长度很短(微米量级),且束流能散大,得到的离子能量较低.当采用圆偏振激光和固体靶相互作用时,如果激光的归一化光强矢量α与靶的电子面密度no/nC D/...
С целью поддержания конкурентоспособности на рынке машиностроения, предприятия вынуждены предъявлять...
IFMIF原型加速器(LIPAc)は、IFMIF重陽子加速器の低エネルギーセクション(9MeV)における125mA、CW加速を実証するための加速器で、据付調整が六ヶ所核融合研究所で進められている。本プ...
激光等离子体加速器是近几十年来在世界范围内兴起的一种新型粒子加速器,它在科学研究和日常生活中都有着广泛的应用前景.文章分别从激光电子加速与激光离子加速两方面介绍了它的基本原理与实验发展历程.作为一个新...
超短超强激光驱动等离子体,可获得电子能量高达1GeV、质子能量高达60MeV的高性能粒子束,从而在高能加速器、聚变物理、短脉冲高亮度X光源产生、实现小型化自由电子激光等领域都有重大的应用价值。该研究主...
JT-60SAの加熱・電流駆動を担う中性粒子入射装置では、500 keV, 22Aの負イオンビームを、100秒間連続で加速する負イオン源・加速器の開発が最重要課題である。量研機構では、多孔多段の負イオ...
日本における高出力レーザーを用いた電子加速の実験についての最新の結果を報告する。QST関西研のJ-KAREN-Pレーザーを用いたGeV級大電荷量、未来社会創造事業で行っている理研播磨の電子加速プラット...
我々はレーザーコンプトン散乱を利用した医療応用のための小型高輝度X線源の研究開発をKEKのRF Gun Test Bench で行っている。電子ビーム(43MeV)とOptical Cavity内に蓄...
IFMIFの実現へ向けて、工学実証及び工学設計活動(EVEDA)が日欧間のBA協定の下で実施されている。この活動の一環として、原型加速器(LIPAc)の建設が六ヶ所で進行中である。LIPAcの175M...
靶定位瞄准单元是高功率激光驱动器的核心单元之一,承担靶位姿调整和激光瞄准等功能。结合装置定位瞄准精度要求以及物理方案的实施,通过光机电设计和调试可以实现靶定位瞄准单元的基本功能,满足高功率激光驱动器开...
TIARAサイクロトロンでは,スポット径1ミクロンの重イオンマイクロビームを形成するためにビームのエネルギー幅を改善するための研究開発を行っている。集束レンズを用いてマイクロビームを形成するためには...
报道了在北京大学新建成的5 Hz 200 TW飞秒激光加速器实验装置上利用68 TW(1.7 J,25 fs)的激光与混合气体(99%He掺杂1%N2进行激光电子加速的初步实验结果与理论分析.在实验中...
電子リナックは原子核の研究, STBリングの入射用, 200MeVパルス実験, RI製造など多目的実験を行っている。その性能は, 加速エネルギー, 取り出し平均ビーム電流について, 1系は15~65M...
量研機構関西研におけるレーザー加速研究について、主にイオン加速の研究の状況、そして将来の利用について発表した。イオン加速については一定のエネルギーでの発生量の向上の為、輻射圧加速を研究すること。現在は...
У првом делу ове тезе дати су експериментални резултати ране фазе аблационих процеса и експанзије ла...
现有激光等离子体加速机制中纵向电场对离子的有效加速长度很短(微米量级),且束流能散大,得到的离子能量较低.当采用圆偏振激光和固体靶相互作用时,如果激光的归一化光强矢量α与靶的电子面密度no/nC D/...
С целью поддержания конкурентоспособности на рынке машиностроения, предприятия вынуждены предъявлять...
IFMIF原型加速器(LIPAc)は、IFMIF重陽子加速器の低エネルギーセクション(9MeV)における125mA、CW加速を実証するための加速器で、据付調整が六ヶ所核融合研究所で進められている。本プ...
激光等离子体加速器是近几十年来在世界范围内兴起的一种新型粒子加速器,它在科学研究和日常生活中都有着广泛的应用前景.文章分别从激光电子加速与激光离子加速两方面介绍了它的基本原理与实验发展历程.作为一个新...
超短超强激光驱动等离子体,可获得电子能量高达1GeV、质子能量高达60MeV的高性能粒子束,从而在高能加速器、聚变物理、短脉冲高亮度X光源产生、实现小型化自由电子激光等领域都有重大的应用价值。该研究主...
JT-60SAの加熱・電流駆動を担う中性粒子入射装置では、500 keV, 22Aの負イオンビームを、100秒間連続で加速する負イオン源・加速器の開発が最重要課題である。量研機構では、多孔多段の負イオ...
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