Физика
Оптика
Общая характеристика световых явлений.
Фотометрия и светотехника.
Основные законы геометрической оптики.
Применение отражения и преломления света для получения изображения.
Оптические системы и их погрешности.
Оптические приборы.
Интерференция света.
Дифракция света.
Физические принципы оптической голографии.
Поляризация света и поперечность световых волн.
Шкала электромагнитных волн.
Спектры и спектральные закономерности.
Действия света на вещество.
Википедия
Физика
Физика - это область естествознания, наука. Она изучает самые общие и фундаментальные закономерности, которые определяют структуру и эволюцию материальн... читать далее »
Новости по Физике
28.02.2013 19:36

Лазер впервые эффективно ускорил электроны в вакууме. Физика.

Лазер впервые эффективно ускорил электроны в вакууме
Дэвид Клайн (David Cline) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) вместе с коллегами при помощи лазеров добились ускорения электронов в вакууме.

Сделать это при сколько-нибудь значительных энергиях до сих пор не удавалось. Причина в следующем: лазер с плоской волной не может ускорять электроны в свободном пространстве — это запрещает теорема Лоусона — Вудварда. К счастью, профессор Юй Кунь Хо (Yu-kun Ho) из Университета Фудань в Шанхае (КНР) предложил сценарий так называемого захвата и разгона, который позволил надеяться на преодоление ограничений теории. 

Впервые ускорение электронного пучка в вакууме удалось осуществить со столь высокими энергиями. (Здесь и ниже иллюстрации UCLA.)
Впервые ускорение электронного пучка в вакууме удалось осуществить со столь высокими энергиями. (Здесь и ниже иллюстрации UCLA.)


Для этого требуется канал с мощным электрическим полем, направление которого совпадает с общим направлением канала, и лазер с низкой фазовой скоростью волн. Поле не даёт электронам свободно рассеиваться в пространстве. И именно в таких условиях захваченные электроны могут получать энергию от лазера. В проведённом г-ном Клайном эксперименте ускорение было пропорционально нарастанию интенсивности лазерного излучения. В конце концов, электронам удалось придать энергии до 20 МэВ.

Экспериментальная установка.
Экспериментальная установка.


Что это даёт? Учёный полагает, что такого рода канал с ускоряемыми электронами может быть использован для направления электронного пучка в точку, к примеру, инерционного термоядерного синтеза (при котором мишень обстреливают лазером, чтобы спровоцировать реакцию слияния ядер). Напомним, что по целому ряду причин получить от искусственных термоядерных реакций существенно больше энергии, чем на них затрачивается, очень сложно, поэтому новое средство их инициирования может оказаться весьма полезным.




Источник

© WIKI.RU, 2008–2017 г. Все права защищены.