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微結構等離子體靶實現高強度緊聚焦激光脈沖

更新時間:2026-02-04點擊次數:129

研究背景



       隨著超短強激光技術的成熟,激光峰值功率已達到拍瓦量級,并正向艾瓦乃至澤瓦邁進。然而,傳統固體光學元件固有的損傷閾值限制了其可操控的激光強度上限,使得許多依賴光強的前沿物理研究遭遇瓶頸。相比之下,等離子體作為一種光學介質,其損傷閾值比固體材料高出數個數量級,為操控相對論強度激光脈沖提供了機遇。近年來,等離子體光柵、等離子體鏡、等離子體全息術等一系列等離子體光學元件相繼被提出,展現出等離子體在調控激光波前、偏振與強度方面的巨大潛力。作為應用廣泛的衍射光學元件之一,菲涅爾波帶片自問世以來便持續受到廣泛關注。其聚焦特性可用于光束整形,實現對發散光束的準直處理。在此背景下,研究團隊創新性地將FZP的結構設計引入等離子體光學領域,設計出一種微結構等離子體FZP靶,成功實現了強度緊聚焦激光脈沖的產生。

 

研究創新點

       該研究提出并系統驗證了一種基于微結構等離子體FZP靶的激光聚焦方案。通過三維PIC模擬,詳細分析了該方案的物理過程、靶的性能以及方案的魯棒性。方案示意圖如圖1所示。

       光斑尺寸為15 μm、歸一化電場振幅a0 = 250的高斯激光脈沖正入射至透射式奇數型FZP(TO-FZP)靶上。該靶由電離的碳離子和氫離子構成,電子密度為250nc。圖中黑色區域代表等離子體區,可阻擋入射光傳播;白色區域代表真空區,激光脈沖可自由通過。通過對環帶半徑進行精密設計,使從相鄰透明區出射的光到達焦點處的光程差恰好為激光波長,對應的相位差為2π,從而在焦點處發生相長干涉,實現高效聚焦。這種基于等離子體的衍射光學元件,有望突破傳統光學材料的強度極限,實現對拍瓦乃至更高功率激光的聚焦。

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圖 1 方案示意圖


       模擬結果表明,相對論激光(強度約8.6×1022 W/cm2)與等離子體靶相互作用后,一部分激光穿過靶,另一部分則被反射。靶的特殊結構使得輸出激光之間的相位差為2π的整數倍,從而在穿過FZP后形成干涉場。在后續傳播過程中,透射激光逐漸聚焦,其峰值電場振幅增強至入射激光的約5倍,對應的峰值強度超過4.2×1024 W/cm2。同時,輸出激光光斑尺寸被聚焦至0.73 μm,接近于0.61 μm的理論衍射極限。能量傳輸效率穩定在10%左右,對應的激光能量密度增強因子達到46。基于菲涅爾-基爾霍夫衍射公式的理論預測的電場振幅大值與模擬結果高度吻合,驗證了該聚焦機制的物理可行性。此外,通過將輸出激光的電場振幅與擬合高斯曲線對比(圖2(e)),可以看出輸出激光保留了輸入激光的波形特征。


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圖 2 (a) t = 24T0時刻(T0為激光周期),輸出激光橫向電場Ey的三維等值面分布。左側圖為x = 16.45 µm處Ey在(y, z)平面上的投影。底部圖為z = 0 µm處坡印廷矢量在(x, y)平面上的投影。背面圖為y = 0 µm處激光強度在(x, z)平面上的投影。(b)-(d) t = 19T0、24T0和26T0時輸出激光Ey的分布。(e) t = 24T0時輸出激光Ey沿y軸(藍)和z軸(紅)的分布,黑色虛線表示使用相同電場值和焦點尺寸擬合得到的高斯曲線。(f) 激光脈沖的能量傳輸效率(η,黑)和輸出與輸入激光的強度比(I/I0,紅)。(g) 輸出激光強度在x = 16.45 µm和t = 24T0時的橫截面分布。


       此外,研究進一步探討了反射式偶數型等離子體菲涅爾波帶片(RE-FZP)的潛力。如圖3(a)所示,該靶與圖 3(d)中的透射式靶具有相同的環帶數和橫向尺寸,但其厚度顯著增加。對于反射式靶,所有區域的透射率降為零,且奇數區和偶數區之間存在特定的厚度差。模擬結果顯示,該反射式靶可將激光聚焦強度提升至1025 W/cm2以上,同時將能量傳輸效率提高至約15.4%。盡管反射式FZP能利用更多的入射激光能量,但可能在實驗中帶來激光信號探測與前置光學設備防護方面的挑戰。

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圖 3  (a) 反射式偶數型菲涅爾波帶片 (RE-FZP) 在(x, y)平面的構型。(b) RE- FZP相對應的輸出激光的橫向電場Ey在(x, y)平面上的分布。(c)與(b)相同,對應(y, z)平面。(d)-(f)與(a)-(c)相同,對應于透射式偶數型菲涅爾波帶片(TE- FZP)。


       圖4匯總了多種基于激光等離子體相互作用的激光強度提升方案,其中星標表示本研究方案所取得的結果。該方案在百拍瓦級激光裝置中展現出應用潛力。

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圖 4 不同激光聚焦和放大方案的比較。包括:微管等離子體透鏡 (MTP)、相對等離子體孔徑 (RPA)、周期性薄縫 (PTS)、等離子體區板 (PZP)、等離子體通道、等離子體鏡、空心固體等離子體錐、中等密度等離子體 (MDP)、等離子體透鏡、受激布里淵反向散射 (SBS)、以及我們提出的 TO-FZP 和 RE-FZP 方案。


 

結論

       研究團隊提出了一種新方案,利用強激光與微結構等離子體菲涅爾波帶片靶的相互作用,產生接近衍射極限的高強度緊聚焦激光脈沖。三維粒子模擬結果顯示,采用該微結構等離子體靶可將激光強度提升兩個數量級,峰值強度超過1024 W/cm2,且輸出激光的焦斑尺寸僅為輸入尺寸的4.8%。該微結構等離子體靶對激光和靶參數均表現出較好的魯棒性。研究還表明,采用反射式等離子體靶可進一步將激光強度提升至1025 W/cm2量級。這種微結構等離子體靶可應用于多個前沿領域,如真空雙折射、QED 級聯以及強場中光與物質相互作用的量子特性。




參考文獻: 中國光學期刊網





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