高增益自由电子激光(FEL)是正在迅猛发展的一种先进光源,它利用高亮度电子束通过高精度波荡器来产生超高亮度、相干且波长可调(从紫外到硬X射线)的超短脉冲激光(飞秒量级)。FEL的优异性能尤其适于研究极小的物质结构和超快的物理化学过程,将为科学研究带来革命性的变化,开辟出新的领域。相比基于自发辐射噪声放大的SASE,HGHG具有中心波长与输出能量稳定、带宽窄和纵向相干性更好的优势。因为种子激光工作在紫外波段,所以为了要获得X波段的FEL,须采用级联HGHG工作模式。虽然HGHG的工作原理已在紫外波段得到实验验证,但两级及其以上的级联HGHG尚未在实验上验证,其中若干关键理论和实验问题还需进行深入和系统的研究,最为重要的是实验验证两级级联HGHG的机理和掌握所需的高精度激光电子束同步技术,从理论和实验上掌握级联HGHG FEL辐射特性。这两方面构成了本项目的研究目标及内容。
高增益自由电子激光(FEL)是正在迅猛发展的一种先进光源,它利用高亮度电子束通过高精度波荡器来产生超高亮度、相干且波长可调(从紫外到硬X射线)的超短脉冲激光(飞秒量级)。FEL的优异性能尤其适于研究极小的物质结构和超快的物理化学过程,将为科学研究带来革命性的变化,开辟出新的领域。目前高增益FEL有多种运行模式,其中级联HGHG模式被认为是产生全相干软X射线超短脉冲辐射的最有效的方案,其物理核心是“束团刷新技术”。为研究级联HGHG的基本原理和辐射光的特性,本项目基于上海深紫外FEL装置(SDUV-FEL)开展了两级级联HGHG的理论研究和原理验证性实验,对SDUV装置进行了系统的改造,用理论和模拟的方法设计了实验方案,于世界上首次实现了级联HGHG的原理性验证,验证了“束团刷新技术”的可行性,得到了级联HGHG的输出辐射信号。于世界上首次实现了第一级HGHG输出波长的连续调谐,研究了其辐射特性,细致研究了滑移效应对辐射光品质的影响,得到了与理论预期一致的实验结果。经过三年时间的理论与实验研究,目前已完成了本项目的任务,为未来上海软X射线FEL的建设打下了很好基础。