纵向强磁场对稠密物质中相对论电子束的导引
等离子体物理
2016-08-30 v1
摘要
在激光驱动强粒子与辐射源的有效产生、将物质驱动至极端温度以创造实验室尺度尚无法企及的行星或恒星科学相关物态,或实现高增益激光驱动热核聚变等方面,高能量密度流穿过稠密物质是取得有效进展的必要条件。当强激光与稠密(不透明)靶表面相互作用时,会加速相对论电子束,将相当一部分激光能量输运至靶深处。然而,激光与靶的总体耦合效率因激光-等离子体相互作用固有的电子束大发散角而受损。通过施加纵向 600T 激光驱动磁场,我们的实验结果显示,在固体物质中实现了超过 10MA 电流的 MeV 电子导引。由于所施加的磁场,在 60 微米厚靶后表面处,输运的能量密度和峰值背景电子温度提升了 5 倍,这源于对相对论电子电流前所未有的高效导引。
引用
@article{arxiv.1608.08101,
title = {Guiding of relativistic electron beams in dense matter by longitudinally imposed strong magnetic fields},
author = {M. Bailly-Grandvaux and J. J. Santos and C. Bellei and P. Forestier-Colleoni and S. Fujioka and L. Giuffrida and J. J. Honrubia and D. Batani and R. Bouillaud and M. Chevrot and J. E. Cross and R. Crowston and S. Dorard and J. -L. Dubois and M. Ehret and G. Gregori and S. Hulin and S. Kojima and E. Loyez and J. -R. Marques and A. Morace and Ph. Nicolai and M. Roth and S. Sakata and G. Schaumann and F. Serres and J. Servel and V. T. Tikhonchuk and N. Woolsey and Z. Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.08101},
year = {2016}
}
备注
11 pages, 7 figures