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分享 178Hf(16+)同质异能态的γ自由度
accumulation 2015-7-4 15:27
同质异能态研究属当前核结构前沿领域。由于其在高能储存、高能γ 激光、小型核武器,以及 核天体物理研究等方面存在巨大的潜在应用前景,现已成为各国争相研究的重要课题。其中,对 178Hf m2(16+)态的研究最为引人注目。然而,迄今为止,178Hf m2 的生产和退激尚未最终解决。 本工作最终目的是试图寻找178Hf m2 的退激途径,即寻找某些中间态,它们同时与基态和同质 异能态有较密切的电磁跃迁联系。这样,可以首先将178Hf m2 激发到这些中间态,这些中间态经过 一系列电磁跃迁到达基态,从而释放能量。 采用三轴投影壳模型(TPSM)对178Hf 已发现的6 条带进行了计算。当γ=22o时不仅可以再现 实验观测到的多准粒子带,还可以很好地再现实验的γ 带(图1a)。如果假定178Hf m2 的内禀组态也 具有如基态一样的γ 自由度,并进一步假定γ=22o,则基于178Hf m2 内禀组态之上会有若干条转动带 的存在。其中,我们注意到带头为14+的转动带处于178Hf m2 之上,约900 keV 处(图1b),由于它 们均属于相同的内禀组态,从16+态向14+态比较容易实现。我们希望该14+态有可能比178Hf m2 (16+) 态有更多的机会跃迁到基带,从而实现178Hfm2(16+)的退激。因此,实验验证14+态的存在有两 方面的意义。首先,14+态的存在意味着178Hfm2 γ 自由度的存在,则该体系不具有好量子数K,可 以增加两态之间的电磁跃迁几率。然而,K 是好量子数时,K 值相差很大的两态之间的跃迁是禁止 的。其次,14+态的存在本身又可能成为178Hf m2 实现退激途中的一座桥梁。
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分享 核同核异能态与诱发γ激光—理论与实验——核科学前沿讲座期末
accumulation 2015-3-6 14:47
1.核同核异能态的概念 2.核同核异能态的分类及其形成机制 3.核同核异能态的跃迁原理 4.核同核异能态的诱发跃迁 5.核同核异能态诱发跃迁实验研究 6.常见的核同核异能态 7.核同核异能态的结构特点 8.核同核异能态的制备 9.核同核异能态与原子核壳模型
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分享 自由电子激光及其应用
accumulation 2015-1-15 10:52
(1) ICF中“快点火”方案的物理研究: 快点火是与传统的ICF中心点火不同的新的点火模式,它的关键在于将内爆压缩和点火分开进行,这样可以大幅度降低对驱动内爆压缩的激光能量要求。自1994年M.Tabak等人提出快点火概念以来,快点火物理很快成为国际上的研究热点,就点火相关间题而言,它可分为两个过程(图3):首先是超强激光与等离子体相互作用产生相对论电子束,然后这些相对论电子束脱离激光在高密度等离子体中传输,并在芯区边缘沉积能量形成点火热斑。由于点火热斑的尺度很小,这就要求第一阶段必须产生具有很小发散角的准直电子束。 (2) 新型台式粒子加速器的研制: 传统的粒子加速器需要在接连长达几公里的特别加速管中注入微波才能把粒子加速到几十个Gev的能量。比如,世界上最大的粒子加速器——大型强子对撞机(LHC)的周长达27公里,可以把质子束加速到TeV量级。美国斯坦福大学的直线型电子加速器(SLAC)可以把电子加速到100GeV的能量,其长度也达3公里。由于受到加速管壁所能承受的强微波的限制,传统加速器的最大加速梯度为l00MV/m。正是由于传统加速器的技术局限及其高昂的造价,在过去的20多年里,科学家们一直在探索新的加速粒子方案,期望在短得多的距离内将粒子加速到甚至更高的能量。随着超短超强激光技术的发展,人们可以获得强度达10^20W/cm^-2的激光脉冲,这样的激光的焦点附近的电场很大,可达到TV/m^-1量级。由于这个电场是振荡的电场,一般不能长距离地加速电子,但加速梯度大大增加,一般认为要比传统加速器的加速梯度大3至4个量级。目前,对激光加速电子的研究主要集中在激光与等离子体相互作用中的电子加速研究和激光与真空自由电子的加速研究上。
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分享 自由电子激光及其应用
accumulation 2015-1-15 10:45
一、 自由电子激光的概述 1. 激光原理概述 激光原理的提出可追溯到1916—1917年爱因斯坦(Einstein)在光量子论的基础上,发展了自发辐射和受激辐射的理论,预言了存在原子产生受激辐射放大的可能性,这为研究微波散射器和激光器提供了理论依据。 20世纪50年代,人们发现可以通过粒子数分布反转状态的原子、分子系统产生受激辐射。1951年,Townes、Basov、Prokhorov首先提出了“微波受激辐射放大”的概念,Townes在1954年成功地研制了微波量子放大器(Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation),即Maser,他在Maser中首次实现了氨分子束上的粒子数分布反转,获得了波长λ=1.25cm的微波受激放大。 1958年,Townes、Schawlow和Prokhorov提出了将Maser的原理推广到光波波段的可能性,1960年,Maiman按照他们的建议,研制成世界上第一台激光器(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation—Laser)——红宝石激光器,这标志着激光技术的诞生。 此后,激光技术得到了迅速发展,1961年,第一台氦氖混合气体激光器研制成功,辐射激光波长1.15μm;同年第一台铷玻璃激光器研制成功;1962年,可见光波段的氦氖激光器研制成功,辐射波长0.6328μm;同年,砷化镓半导体激光器研制成功,辐射波长0.84μm;1964年,氩离子激光器、二氧化碳激光器、化学激光器及NdYAG激光器研制成功;1966年,固体锁模激光器研制成功,获得了超短激光脉冲;同年染料激光器问世;1970年,准分子激光器研制成功;1977年,中红外波段的自由电子激光器研制成功;20世纪80年代,CPA技术成功应用于获得超短超强脉冲激光。 受激辐射是利用量子辐射理论,大量激发态原子在同一个外来光子辐射场作用下产生受激辐射,使同一模式的光子数大量增加,形成光放大过程,产生频率、相位和偏振状态都与引起受激辐射光子相同的光子,从而产生激光;激光产生的条件是粒子束分布反转,即处于高能态的粒子数远远大于处于低能态的粒子数。 激光器通常由工作物质、泵浦源和谐振腔三部分组成。 工作物质是激光器的核心,也称为激光介质、激活物质等;普通激光器的工作物质是固体、液体或气体,其要求是:对于有利于产生激光的一对能级,这一对能级的高能级具有足够长的寿命,即高能级可积累较多的粒子而形成粒子数反转;自由电子激光的工作介质就是电子束本身,当相对论电子束与空间周期变化的外场—如磁场发生相互作用时,电子束处于受激辐射状态,沿轴向得到受激辐射放大;X光激光的工作介质大都是等离子体,它是在外源作用下形成的。 泵浦源是通过某种方式向工作物质输送能量的激励装置,在泵浦源向激光介质输送能量后,激光介质处于粒子数反转状态,对普通激光器,泵浦源的激励方式可分为光激励、电激励、化学激励、核能激励等;对于自由电子激光器,通过相对论性电子束与空间周期变化磁场的相互作用,使电子束处于受激状态,周期变化的磁场就是激励源;X光激光则首先是在外源作用下形成等离子体,然后通过离子的电子碰撞激发、离子的光激发和离子的碰撞复合等过程使离子处于受激状态,形成粒子数反转。 谐振腔为获得激光输出提供必要的条件,同时对输出激光谱线的频率、谱线宽度、激光输出功率、光束发散角等产生重大的影响。激光在光腔内每通过一次就使得激活介质受激放大一次,当往返的总增益大于或等于腔内的损耗时,就能建立起稳定、持续的激光振荡,即获得稳定的激光输出。 现在,激光技术的发展具有两个显著的特点:第一、把不同领域的技术应用到激光技术中,如在自由电子激光中运用强流电子直线加速器技术;在化学激光中运用气体动力学技术;在准分子激光中运用强流相对论电子加速器技术;在半导体激光中运用半导体技术;第二、由于激光功率密度的提高,导致了非线性光学现象的初选,因此,在激光技术中已采用非线性光学的技术。 自1960年世界上第一台红宝石激光器问世以来,人类在研究领域和技术领域都迈进了一个新时代。经过近五十年的发展,激光技术在科技、国防、工业以及医疗领域都获得了广泛应用:激光制导与激光武器、信息技术光存储与全息光源、激光制冷与加工、激光手术等技术已经影响到人类生活的方方面面。在科学研究方面,激光的产生、传输和与物质的相互作用已经成为现代科学研究领域中极其重要的研究领域。在强激光与等离子体、原子、分子、团簇以及凝聚态物质的非线性相互作用中,新现象、新效应不断出现;反过来,人类对激光应用的不断需求又促进了激光技术的发展,从最初的红宝石激光器、氦氖激光器到新一代的半导体激光器、大型武器级的化学激光器、ICF利用的超大规模高功率激光器等等;激光技术正向着多波段、高功率高能量、超短超快等方向迅速发展。
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分享 自由电子激光及其应用
accumulation 2015-1-15 10:37
一、 自由电子激光的概述 1. 激光原理概述 6 2. 强激光技术发展历程 7 3. 自由电子激光的概念 10 4. 自由电子激光的优势 12 二、 自由电子激光工作原理 1. 自由电子激光的工作机制 14 2. 自由电子激光的基本方程 16 3. 自由电子激光中的非线性效应 20 4. 自由电子激光常用模拟程序简介 22 三、 自由电子激光的分类 1. Compton型自由电子激光 25 2. Raman型自由电子激光 27 3. 磁韧致辐射自由电子激光 27 4. Cerenkov自由电子激光 28 5. Smith-Purcell型自由电子激光 30 6. 储存环自由电子激光 32 四、 自由电子激光的装置 1. 自由电子激光的核心——加速器技术 32 2. 自由电子激光的能量转换——扭转磁铁 35 3. 自由电子激光的增益——光学谐振腔 35 五、 自由电子激光发展历程 1. 自由电子激光的提出与发展 35 2. 自由电子激光发展面临的问题 36 3. 自由电子激光的发展趋势 36 六、 自由电子激光的应用 1. 自由电子激光武器 37 2. 自由电子激光在医学中的应用 37 3. 自由电子激光在材料科学中的应用 38 4. 自由电子激光用于约束核聚变 38 5. 自由电子激光用于分离核燃料 38 七、 自由电子激光与激光加速机制 1. 激光加速原理概述 40 2. 激光加速电子基本方案 41 3. 逆自由电子激光加速原理 44 八、 交叉学科的思考——激光核物理 1. 激光核物理的概念与进展 45 2. 激光核物理中的自由电子激光 48 3. 激光核物理的发展瓶颈 49 九、 交叉学科的思考——可能的γ激光 1. 普通激光与γ激光 50 2. 自由电子激光与γ激光 50 3. 物质结构的类比—原子激发态与原子核同核异能态 51 4. 同核异能态与γ激光的产生机制 52 总结与展望 55 参考文献 57
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分享 自由电子激光及其应用
accumulation 2015-1-7 22:08
摘要 激光技术经历了半个多世纪的发展,目前在理论、应用各领域均取得了极大的突破;激光技术与加速器技术相结合,诞生了自由电子激光,自由电子激光具有波长连续可调、光束质量好、辐射亮度高、辐射脉冲短、工作效率高、具有精细而稳定的时间结构等优势;在军事、医学、材料科学、核物理与技术等领域具有广泛应用。 本文通过对强激光技术的介绍,引出自由电子激光的基本概念;然后介绍自由电子激光的工作原理,并具体分析几种典型的FEL工作方式。 自由电子激光装置一般可分为加速器、扭转磁铁和光学谐振腔三部分,其核心是加速器,这也是自由电子激光发展的必要保证;在简单回顾自由电子激光发展历史后,本文再介绍FEL的主要应用。 作为激光的一种新型应用,激光加速技术是加速器小型化的希望。本文从总体上简要分析激光加速的基本原理,再分析一下逆自由电子激光加速机制。 最后,是对交叉学科的思考,包括“激光核物理”和“可能的γ激光”两部分,这部分内容是结合自由电子激光的诞生、发展及其所遇到的问题,介绍激光核物理这门交叉学科,并探索将激光的波段进一步扩张——可能的γ激光。γ激光对核物理领域和激光技术领域具有深远的理论意义与应用价值 本文的创新点是对不同种类FEL工作方式的简要分析、激光加速原理的总结和对核物理与激光技术交叉的进一步思考:“激光核物理”和“可能的γ激光”。 关键词:自由电子激光 加速器 应用 激光加速 激光核物理 γ激光
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分享 医用激光胶片的用途
nj2030sh 2012-7-10 11:29
廊坊市弘泰医疗器械有限公司成立以来是一家专业批发销售 医用激光胶片 各种的公司。本公司是一家以生产销售医用胶片, 医用激光胶片 ,医用X光胶片,柯达DVB,DVB+,EIR-7,EHN-7,HQB,EIR-23,5800医用胶片,富士DI-AT,DI-AL,DI-HL,MDI-HLJ医用胶片,爱克发LT2B.DT1B,DT2B医用胶片,柯尼卡LT670T,SD-P,SD-Q医用胶片,索尼UPT-735BL ,UPT-517BL医用胶片,爱尔梅医用胶片,医用干式激光胶片,医用胶片冲洗套液等各种医用胶片的经销批发的有限责任公司、价格合理。廊坊博爱贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。热忱欢迎广大新老客户咨询选购!
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