研究在超强度脉冲激光与等离子体相互作用中产生的自生磁场及其产生机制,利用理论方法求解考虑相对论效应的自生磁场计算公式,介绍了自生磁场对超强激光与等离子体相互作用过程中产生的高能离子的影响 ;利用数值模拟验证理论计算的可靠性;从而通过该研究寻找超强激光与等离子体相互作用过程中产生的高能离子源的新加速机制,并为进一步开拓高能离子束的应用提供理论和技术上的指导。
self-generated magnetic field;laser-plasma interaction;particle-in-cell simulation;high-energy ion beam;density gradients
本课题组主要致力于强场物理领域的快点火激光核聚变相关的物理问题、基于超短脉冲激光和等离子体相互作用中的新型粒子源、超短脉冲激光的线性和非线性传输等前沿科学问题的研究。本课题组经过三年的努力取得了创新性进展,发展了三维粒子模拟程序,并利用此程序研究了超短脉冲激光和等离子体相互作用中的Weibel不稳定性所激发的自生磁场,用Spitzer-Harm理论模型分析了电子热传导中能量的运输情况,并给出了新的理论模型。在强激光驱动新型粒子加速方面,对凹型靶等离子体模型进行研究得到了能量非常高的离子束,它揭示了产生高质量强流质子束的条件,为将来的台面加速器提供了理论基础。通过理论和数值模拟相结合,揭示了超强激光与等离子体相互作用中由温度梯度和密度梯度的非共线性决定的自生磁场机制。三年当中本研究组在国内外学术刊物上共发表论文32 篇,其中EI 5篇,核心16篇,会议论文4篇。由于本研究组在该研究方向取得的重要进展,应邀在重要国际和国内学术会议上做大会报告或张贴报告10 次.