研究目的
研究在专用传输线中对激光等离子体加速器(LPA)束流进行操控后产生的波荡辐射的生成与控制,重点实现特定的空间-光谱特性、波长可调谐性、稳定性及光谱亮度。
研究成果
该研究证明,在专用传输线中对激光等离子体加速器(LPA)束流进行调控后,成功实现了波荡器辐射的产生与控制。主要成果包括观测到特定的空间-光谱特性、200-300纳米范围内的波长可调性、2.6%的稳定性,以及对光谱纯度和亮度的控制。这些成果为未来基于LPA技术的紧凑型光源铺平了道路。
研究不足
初始电子束分布并未与波荡器图案同步测量,这可能导致建模时出现潜在差异。虽然已考虑电子束传输路径和波荡器辐射发射过程中参数的敏感性,但初始分布的变化仍可能影响结果。
1:实验设计与方法选择:
实验采用激光等离子体加速器(LPA)产生电子束,随后通过COXINEL束线传输并操控电子束,以实现波荡辐射所需的特定相空间特性。
2:样本选择与数据来源:
电子束由聚焦于99%氦气与1%氮气混合气体的钛宝石激光器产生,其参数通过可伸缩电子能谱仪测量。
3:实验设备与材料清单:
装置包含钛宝石激光器、气体射流、QUAPEVA四极磁铁(基于永磁体)、LANEX荧光屏、电磁偶极磁铁、电磁四极磁铁、波荡器、用于电子束收集的偶极磁铁,以及将波荡辐射聚焦至紫外光谱仪的透镜。
4:实验流程与操作步骤:
电子束经COXINEL束线传输,通过聚焦、基于波荡器的能量选择狭缝系统调控后,导入波荡器产生辐射,最终由紫外光谱仪采集分析。
5:数据分析方法:
采用SRW代码对波荡辐射建模,电子束参数源自传输模拟计算,光谱亮度基于实测与模拟数据综合得出。
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获取完整内容-
Titanium:Sapphire laser
Generating electron beams for the Laser Plasma Accelerator (LPA).
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QUAPEVAs
Permanent magnet based quadrupoles for focusing the electron beam.
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LANEX screen
Measuring electron beam parameters.
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UV spectrometer
Horiba IHR320
Horiba
Analyzing the undulator radiation.
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CCD camera
SYNAPSE - 354308
Horiba instruments
Capturing the spatio-spectral distribution of the undulator radiation.
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