涡旋激光由于其特殊的光场结构,被广泛应用于弱光光镊、强光粒子操控等研究。该项研究中,研究人员发现涡旋激光自身光场可以提供一个类似“空泡”的结构,其纵向加速电场可以稳相加速电子束至数百MeV。通过载波包络相位调制相对应的横向电场强度,可以实现对电子片形状的不同调制。三维粒子模拟结果显示:在特定载波包络相位下,电子片可被调制成一个内直径约10微米的电子环,其纵向时间尺度约为670阿秒,电荷量约0.19纳库伦。 该高能环状电子束可应用于准直线性加速器中产生的反质子束,边缘增强电子成像,特殊结构 x 或γ射线产生,纳米材料分析与操控等潜在方向。
相关工作得到了国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项(B类)、中国科学院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目、上海市军民融合发展专项资金科技创新支持项目基金等项目支持。
原文链接:Direct acceleration of an annular attosecond electron slice driven by near-infrared Laguerre–Gaussian laser
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三维模拟中的电子环与激光场
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激光电场与电子片密度分布演化
责任编辑:张婧睿