通過將激光脈沖壓縮至千萬億分之一秒量級,物理學(xué)家能夠產(chǎn)生瞬時功率相當(dāng)于100萬座核電站總和的超強脈沖。這種拍瓦級激光器使科學(xué)家能夠以新的方式操控材料、模擬行星內(nèi)部條件甚至分裂原子。如今,加速器物理學(xué)家實現(xiàn)了這一壯舉,產(chǎn)生了具有驚人應(yīng)用潛力的拍瓦級電子脈沖。
“我們將大量電荷壓縮至極短脈沖持續(xù)時間,創(chuàng)造了有史以來最高電流、最高峰值功率的電子束?!泵绹鳶LAC國家加速器實驗室的加速器物理學(xué)家、該研究負責(zé)人Claudio Emma說。電子脈沖持續(xù)時間僅千萬億分之一秒,卻能攜帶10萬安培電流,相關(guān)研究成果發(fā)表于《物理評論快報》。
加速器物理學(xué)家克Claudio Emma(左)與同事在調(diào)試關(guān)鍵激光系統(tǒng)。圖片來源:JACQUELINE RAMSEYER ORRELL/SLAC NATIONAL ACCELERATOR LABORATORY
“這是一項超酷的實驗?!蔽磪⑴c該研究的美國布魯克海文國家實驗室的加速器物理學(xué)家Sergei Nagaitsev說?!叭魧崿F(xiàn)更高強度束流,或?qū)⑼瓿蓮恼婵罩兴毫蚜W拥确欠矇雅e。”英國牛津大學(xué)等離子體加速器物理學(xué)家Richard D’Arcy補充說。
將高能電子比作賽車有助于理解該技術(shù)原理——盡管這種比較并不十分準確。雖然高能電子與低能電子幾乎以相同的速度運動(均接近光速的99.99%),但正如賽車通過彎道時會轉(zhuǎn)向,電子在磁場中也會發(fā)生偏轉(zhuǎn)。與一輛高速賽車必須在拐彎時走一條更直路線一樣,一個能量更高的電子也在磁場中的運動軌跡也必須走得更直。
Emma和同事巧妙結(jié)合了這兩種效應(yīng)。他們首先在SLAC已有62年歷史的直線加速器中產(chǎn)生了1毫米長電子束。電子通過真空腔室內(nèi)的無線電波獲得加速的能量:由于前面的電子處于波形的較平緩區(qū)段,其獲得能量低于后面的電子,所以形成了所謂的“啁啾”能量分布。
這種啁啾結(jié)構(gòu)為電子束壓縮提供可能。為做到這一點,研究人員使用名為“減速彎”的標準工具,通過一系列磁鐵將電子束發(fā)射出去。4組磁鐵使電子束向左、右、右、左快速偏轉(zhuǎn),然后回到原軌跡。低能電子因偏轉(zhuǎn)幅度更大、路徑更長,使得后方高能電子得以追趕,實現(xiàn)從前到后壓縮電子束。
但一個標準的“減速彎”不能產(chǎn)生超短脈沖。Emma解釋,如果物理學(xué)家僅依賴加速器自然產(chǎn)生的相對溫和的啁啾,那么旋轉(zhuǎn)將會非常劇烈,以至于電子會輻射能量,而光束會變得模糊。
為此,SLAC的研究人員改變了計劃。當(dāng)電子束從第一個加速器部分出來后,它通過了一個叫做波動器的特殊磁鐵。在磁鐵內(nèi)部,研究人員用低能量激光脈沖使束重疊。這種波動迫使電子向側(cè)面擺動,從而使它們能夠與光交換能量。通過調(diào)制激光脈沖形態(tài),研究人員在電子束中間增加一個額外的、更顯著的啁啾結(jié)構(gòu)。
隨后,電子束經(jīng)過3段交替設(shè)置的加速段與曲折段,經(jīng)歷加速-壓縮循環(huán)。當(dāng)激光脈沖被精心調(diào)整以匹配隨后的操作時,額外的啁啾最終在束流中部產(chǎn)生僅0.3微米長的超強電子脈沖。
意大利國家核物理研究所的加速器物理學(xué)家Massimo Ferrario指出,這種反復(fù)的加速-壓縮循環(huán)是維持短脈沖的關(guān)鍵,“否則同性電荷斥力會立即將其撕裂”。
Nagaitsev表示,采用更短、更強的電子束可顯著提升亮度,將為探測化學(xué)過程開辟道路。此外,超強電子脈沖還能模擬天體物理中的等離子體現(xiàn)象,例如某些星體爆炸產(chǎn)生的接近光速的噴流,研究人員只需要將電子束射向正確的目標。
有一天,超強電子束甚至可能探測到真空的本質(zhì)。D’Arcy指出,它們會產(chǎn)生超強電場,如果其中一個與超強激光脈沖碰撞,激光脈沖也會產(chǎn)生超強電場,就會使空間暴露在非常強的電極化中。如果這個電場足夠強大,可能會將粒子-反粒子對從真空中撕裂出來,這是量子物理學(xué)預(yù)測但從未觀察到的一種現(xiàn)象。
盡管實現(xiàn)這一目標尚需時日,但若將電子脈沖縮短10倍,研究人員或?qū)⒔咏撃繕?。Emma和同事計劃用等離子體單元替代激光器,構(gòu)建更復(fù)雜的啁啾調(diào)制方案?!拔覀円褜崿F(xiàn)了10萬安培束流,下一步將沖擊百萬安培級。”
相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.085001
本文鏈接:拍瓦級電子束問世,能夠撕裂物質(zhì)與空間http://m.lensthegame.com/show-11-18022-0.html
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