1.46ナノメートルの原子内殻のX線レーザーは,X線自由電子レーザーによってポンプされます
Nina Rohringer1, Duncan Ryan, Richard A London
1Lawrence Livermore National Laboratory, 7000 East Avenue, Livermore, California 94551, USA. nina.rohringer@asg.mpg.de
科学者たちは,ネオンを使用した新しいX線レーザーを開発し,より短い波長とより高い強度を達成しました. このブレークスルーにより,高度なX線アプリケーションの安定性と一貫性が向上します.
科学分野:
- 原子物理学 原子物理学とは
- X線科学とは,X線科学である.
- プラズマ物理学のプラズマ物理学
背景:
- 科学者は長い間,より短い波長を持つ原子レーザーを探してきました.
- X線自由電子レーザー (XFEL) は,原子X線レーザーをポンプするための新しい可能性を可能にします.
- 以前の方法には波長,強度,一貫性の限界がありました.
研究 の 目的:
- キロ電子ボルトのエネルギー体制でX線レーザーを実装する.
- K殻のフォトイオン化によって引き起こされる原子群の逆転を活用する.
- 超短,高強度のX線パルスを生成するために.
主な方法:
- XFELパルスによるネオンガス媒体の放射線照射.
- 伸びたプラズマコラムの作成.
- ネオンのKα移行の集団逆転を確立する.
主要な成果:
- 1.46 nm (849 eV) の単離ネオンでKα移行の集団逆転を達成しました.
- プラズマからの強い増幅された自発的放射が観察されました.
- フェムト秒のX線パルスを生成し,波長が短く,輝度は以前の原子X線レーザーよりも高い.
結論:
- 新しい原子X線レーザースキームは,波長安定性,単色性,時相一致性を向上させています.
- この技術は,高解像度スペクトロスコピーと非線形X線研究を進める可能性があります.
- キロエレクトロンボルトのX線レーザーは,レーザーの開発における重要なステップを表しています.
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