跨音速涡轮叶栅尾流

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  • 涡轮分子泵
    产品简介MPCS-100涡轮分子泵组可为物理吸附仪、化学吸附仪等多类仪器提供1×10-9Pa的极限真空度,无需单独配置分子泵控制器,并加入先进的真空监测与泵组工作调节装置产品优势1.无需单独购置控制器2.涡轮分子泵的出入口压力值可监测3.拥有前后级工作调节装置,避免前级泵反油对涡轮分子泵的影响4.泵组的工作全部智能控制,无需人员介入5.先进的法兰连接结构,有效提高入口气密性仪器应用先进技术1.先进的智能控制系统采用彼奥德研发团队提供的MPCS控制系统,通过对各关键点的压力及工作状态监控,有效的对泵组各部分工作状态进行调节和控制,并有效提高2.应用先进的法兰结构采用彼奥德研发团队提供的NF式法兰连接结构,有效提高气密性降低高真空下的漏率。3.前级泵与涡轮分子泵配置调节装置
  • 涡轮分子泵 HiPace 300 H
    Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300 H上海伯东代理德国 Pfeiffer 新款涡轮分子泵 HiPace 300 H: 目前市场上同级别型号最高压缩比的分子泵!~对小分子量气体有超高的压缩比, 保证了真空腔体内低残余气体背景时, 高和超过的真空度. 特别适合要求高和超高真空的应用, 易于集成在小型质谱系统里. 涡轮分子泵 HiPace 300 H 抽速 260 l/s, 对氮气压缩比 10 13 .涡轮分子泵 HiPace 300 H 特性:转子特殊设计, 最大启动压力 30 hPa对小分子量气体有最高的压缩比保证超低残余气体背景即使与隔膜泵联用, 也能保证超高的真空度待机模式, 自动减少 90% 能耗分子泵任意位置安装, 超长使用寿命, 易维护Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300 H 技术参数:型号进气口排气口抽速 l/s压缩比最高启动压强hPa极限压力hPa全转速气体流量hPa l/s重量kgHiPace300 HDN 100 ISO-KDN 100 CF-FDN 100 ISO-FDN 16 ISO-KFG 1/4260 N2255 He220 H2255 Ar 1X1013 N22.5 X109 He1X107 H2 1X1013 Ar30 N228 He15 H215 Ar 1X10–7 1X10–10 1X10–71.5 N23.5 He10 H20.5 Ar5.8 – 8.2涡轮分子泵应用 HiPace 300 H: 分析行业, rd 行业, 实验室环境高和超高真空应用 加速器 小型质谱涡轮分子泵抽速 HiPace 300 H涡轮分子泵尺寸图 HiPace 300 H推荐热销款分子泵 HiPace 300上海伯东 Pfeiffer 涡轮分子泵抽速范围 10 至 2700 L/S, 转速最高 90,000 rpm, 极限真空最大 1E-11 mbar, 对小分子气体具有更高的压缩比, 实践证明 Pfeiffer 涡轮分子泵运行时间可以达到 100,000 小时! 普发分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用, 推荐搭配 Pfeiffer 旋片泵和干泵共同使用. 推荐分子泵典型应用 若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东罗先生伯东版权所有, 翻拷必究!
  • 涡轮分子泵 HiPace 400
    Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 400上海伯东销售维修德国普发 Pfeiffer 分子泵 HiPace 400, 抽速可达到 355 l/s 紧凑有力的涡轮分子泵, 进气法兰 DN 100, 涡轮分子泵通过保护等级 IP54, 半导体 S2, UL / CSA 认证. 紧凑设计保证分子泵最佳性能. 涡轮分子泵 HiPace 400 高抽速和最大压缩比, 集成驱动电路, 工业环境和实验研究的理想选择. 通过分子泵控制器监控运算数据保证分子泵的最大安全性. 涡轮分子泵 HiPace 400 可选风冷或水冷.涡轮分子泵 HiPace 400 技术参数分子泵型号接口 DN抽速 l/s压缩比最高启动压强mbar极限压力全转速气体流量hPa l/s启动时间重量进气口排气口氮气N2氦气He氢气 H2氮气N2氮气N2hPa氮气N2minkgHiPace 400HiPace 400 P10025355470445 1X101111 1X10–76.5211.6 – 17.5HiPace P 系列, 因其能抵抗工业粉尘和微小粒子而广泛应用于工业领域Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 400 入门套件:此型号我们提供完整的套装供您选择, 包含一台 HiPace 400 分子泵主机和控制电源等,选择分子泵套件满足基本的应用, 可以安装在所有情况下并轻松调试涡轮分子泵. 套件内配置如下:DCU 400, 显示控制单元,含电源用于供电,检查和操作带集成电源可完美匹配 TC 400 的分子泵 HiPace 400-800 和配置 TM 700 的 Hipace 300-800M可与 Pfeiffer 真空规 ActiveLine 系列连接分子泵电源与控制器连接线风冷适用于分子泵 HiPace 400/700/800电子驱动单元 TC 400/ TM 700/ TCP 350电气连接 M12 分子泵应用 HiPace 400: 广泛应用于各个真空行业镀膜: 光伏, CD/ DVD/ PVD, 光学镀膜, 硬质涂层工业: 医学技术, 工业检漏, 电子束焊接, 隔离真空, 热处理, 灯管制造研发: 核研究, 等离子研究, 粒子加速器, 冷冻研究, 纳米技术, 生物技术分析仪器: 小型质谱, 表面分析, 残余气体分析半导体: PVD, CVD, Beamline, Inspection, MBE, Loard-Locks上海伯东客户分子泵应用一:HiPace 80, HiPace 400 用于分子束外延 MBE, 主要针对金属薄膜及材料器件的氧化物外延生长.涡轮分子泵 HiPace 400 对不同气体的抽速:涡轮分子泵 HiPace 400 尺寸图:涡轮分子泵 HiPace 400 目前在售型号:分子泵 HiPace 400,TC 400,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400,TC 400,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400,TC 400,DN 100 ISO-F分子泵 HiPace 400,TCP 350,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400,TCP 350,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400,TCP 350,DN 100 ISO-F分子泵 HiPace 400,TC 400,Profibus,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400,TC 400,Profibus,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400,TC 400,Profibus,DN 100 ISO-F分子泵 HiPace 400 P,TC 400,DN 100 ISO-K分子泵 HiPace 400 P,TC 400,DN 100 CF-F分子泵 HiPace 400 P,TC 400,DN 100 ISO-F其他热销款普发分子泵推荐分子泵组 Hicube 80分子泵 HiPace 80分子泵 HiPace 300上海伯东 Pfeiffer 涡轮分子泵抽速范围 10 至 2700 L/S, 转速最高 90,000 rpm, 极限真空最大 1E-11 mbar, 对小分子气体具有更高的压缩比, 实践证明 Pfeiffer 涡轮分子泵运行时间可以达到 100,000 小时! 普发分子泵提供复合轴承分子泵和五轴全磁浮分子泵二大系列满足不同应用, 推荐搭配 Pfeiffer 旋片泵和干泵共同使用. 推荐分子泵典型应用 若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东罗先生伯东版权所有, 翻拷必究!

跨音速涡轮叶栅尾流相关的仪器

  • TwisTorr 305 FS 涡轮分子泵具有优化的设计和先进的连接选项(如蓝牙)。这款 300 L/s 的涡轮分子泵可以通过 Vacuum Link 应用程序进行无线驱动。TwisTorr 305 FS 涡轮分子泵是学术研究/粒子加速器的理想选择(泵和控制器之间的距离可达 100 m),其中压缩比是实现极低的极限真空的重要因素。这款泵噪音低、振动小,是高灵敏仪器、质谱、电子显微镜和表面分析应用的完美解决方案。 特性:可对轻质气体实现高压缩比,保证出色的极限压力无烃运行,可确保真空系统洁净远程控制器可在距离 100 m 处进行操作低振动和低噪音 (41 dB(A)),打造舒适的工作环境并且可以在敏感的实验环境下运行体积小巧,可安装在任何位置,有利于轻松集成免维护轴承,零运行成本真空计读数功能,用于监测系统压力通过 Vacuum Link 应用程序实现无线控制,以便随时随地进行泵的操作防辐射和防磁场设计,无嵌入式电子设备,可在强磁场和辐射环境下运行低电磁辐射,确保不会干扰工艺过程
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  • TwisTorr 74 FS 是一种 70 L/s 小型涡轮分子泵,适用于研发、UHV 系统、核研究和电子显微镜。这款泵借助涡轮级与创新的 TwisTorr 拖动级之间的协同作用,可提供更高的真空性能。其悬浮轴承技术可保证极低的振动和噪音,使其适用于灵敏仪器和敏感的工作环境。独特的悬臂式悬挂系统确保您的应用不会受到磁场干扰,也不会受到烃类污染。 特性:对轻质气体的高压缩比以及无烃运行设计,保证出色的极限压力远程控制器可在距离 100 m 处进行操作高前级耐压能力可使用更小的前级泵,降低成本及占地面积低振动和低噪音 (41 dB(A)),打造舒适的工作环境并且可以在敏感的实验环境下运行免维护轴承,零运行成本体积小巧,可安装在任何位置,有利于轻松集成真空计读数功能,用于监测系统压力通过 Vacuum Link 应用程序实现无线控制,以便随时随地进行泵的操作防辐射和防磁场设计,无嵌入式电子设备,可在强磁场和辐射环境下运行低电磁辐射,确保不会干扰应用流程
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  • TwisTorr 84 FS 是一款 80 L/s 小型涡轮分子泵,可为轻质气体提供极低的分压。涡轮级与创新的 TwisTorr 拖动级之间的协同作用可实现高压缩比,是研发、UHV 系统和核研究的理想选择。其悬浮轴承技术 (AFS) 可保证极低的振动和噪音,使其适用于灵敏仪器和敏感的工作环境。独特的悬臂式悬挂系统确保您的应用不会受到磁场干扰,也不会受到烃类污染。 特性:对轻质气体的高压缩比以及无烃运行设计,保证出色的极限压力远程控制器可在距离 100 m 处进行操作高前级耐压能力可使用更小的前级泵,降低成本及占地面积低振动和低噪音 (41 dBA),打造舒适的工作环境并且可以在敏感的实验环境下运行免维护轴承,零运行成本体积小巧,可安装在任何位置,有利于轻松集成真空计读数功能,用于监测系统压力通过 Vacuum Link 应用程序实现无线控制,以便随时随地进行泵的操作防辐射和防磁场设计,无嵌入式电子设备,可在强磁场和辐射环境下运行低电磁辐射,确保不会干扰应用流程
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  • 涡轮流量计最佳安装方法

    涡轮流量计最佳安装方法为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法涡轮流量计对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。涡轮流量计对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。涡轮流量计对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。涡轮流量计对外部环境的要求:流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。涡轮流量计对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。涡轮流量计的安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所涡轮流量计对安装焊接的要求:用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。涡轮流量计接地的要求:流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。涡轮流量计对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。

  • 尾流的光学特性研究与测量

    【题名】: 尾流的光学特性研究与测量【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80142-2001008678.htm

  • 涡轮分子泵运转时需要注意的问题2

    2、压缩比  涡轮分子泵的压缩比是指前级管道(排气口处)的压力与进气口处的压力之比。由于被抽气体的分子量不同,泵对各种气体的压缩比也不同。泵对氢的压缩比很小,一般为1000 左右,这样一来如果前级管道中氢的压力为1×10- 7Torr(13.33 μPa),那么进气口处氢的压力则小1000倍,即为1×10- 10 Torr(13.33 nPa),由于氢是超高真空系统中主要的残余气体,所以氢的压缩比是决定涡轮分子泵的极限压力的关键因素。?  涡轮分子泵对于大分子量的气体,如对那些碳氢化合物分子的压缩比是相当大的,一般高于1012。这个比值根据不同泵,以及不同分子量而不同,由于前级泵的不同和其它因素,涡轮分子泵的前级管道中的碳氢化合物的分压力在10- 4 Torr(13.33 mPa)~10- 6 Torr(133.3 μPa)之间,在这种条件下,在泵的入口处碳氢化合物的分压力将低了1012 倍,即为10- 16 Torr(13.33 fPa)或更低。这样几乎是无限小的压力,已超出了可测量的范围,即使最灵敏的质谱仪也难以测出。

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  • 虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
    在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示此问题的虹科加速度测量解决方案,然后向您介绍适用于转子叶片加速度测量的产品。Part.01 风力涡轮机转子叶片加速度测量的问题在发电方面,风力涡轮机想要在激烈的竞争中脱颖而出,最大的挑战是尽可能减少风力发电带来的能源损失。克服这个问题的主要作用是转子叶片的设计。因此,目标是确保形成尽可能少地产生涡流的设计(因为这些会产生制动效果)。转子叶片在涡旋形成过程中开始振动,而这种涡流的形成可以通过转子叶片上的加速度测量来检测。使用测量数据,可以减少进一步的损耗。Part.02 虹科Micronor加速度系统解决方案光纤测量系统是可靠且不受破坏性因素影响对转子叶片进行加速度测量的理想选择。使用这样的测量系统,测量头粘在转子叶片上,而光纤电缆沿着它延伸到轮毂。 然后,带有激光源的控制器和相关评估电子设备位于集线器上。 通过对转子叶片进行这些加速度测量,可以确定可用于优化叶片形状的数据。 此外,您可以根据不同的风况调整转子叶片的位置。测量的核心是具有反射表面的MEMS。 入射光束通过棱镜引导到反射表面上,使反射光束以尽可能大的强度耦合到返回光纤中。 如果发生外部加速度,镜子会改变其轴。 这会偏转反射光束。 因此,在评估电子设备中测量的光强度会降低。 光强度的降低与外部加速度成正比。Part.03 所用产品在MICRONOR,我们提供的系统可以可靠地对转子叶片进行加速度测量。随着我们的单轴或多轴光纤加速度计系统,您可以测量风力涡轮机等高压环境中的振动和运动。您可以在产品类别中找到各种控制器和传感器。我们的虹科MR660控制器有单轴、双轴或三轴的不同版本。它们在电子或机电传感器失效的地方工作。为此,我们提供合适的传感器:圆形 1 轴传感器 HK-MR661 和单轴方形传感器 HK-MR662,以及两轴 HK-MR663 和三轴 HK-MR664。
  • 阿蛋学仪器 | 质谱的分子涡轮泵坏了怎么办?
    广州绿百草推出全新连载短篇小说【阿蛋学仪器】, 不定期的跟大家讲述关于学渣阿蛋在工作后不得不学习仪器知识的苦逼经历。夸张的剧情下都是以现实为原型,记得准时关注哦! 阿蛋学渣,毕业于某大学化学院。屌丝男一枚,无才无貌,不文艺也不爱运动,五音不全,唯一的爱好是LOL。 百草阿蛋的师姐,学霸。标准白富美,善良、有爱心。娇滴滴的外表下有着一颗女汉子的心。质谱的分子涡轮泵坏了怎么办?阿蛋是个标准的学渣,走的后门才找到的某出入境的检测工作。老板让他管理API4000三重四极杆液质联用仪 (老板心真大) 。阿蛋看到这台大家伙也惊到了,“太高大上了,这东西即使在一线城市也可以换套房啦,装逼神器啊,够我玩好几年拉!”老板眼一瞪:“认真点,以后别整天就撸啊撸的,跟着你百草师姐好好学!”阿蛋赶脚这是要走上人生巅峰的节奏啊,“老板,我一定跟师̷̷姐好好学!”阿蛋拿起了天天撸的劲头,努力学习《仪器人的自我修养》,24小时不停的操机,结果........几个月后仪器基本没有维护挂了!仪器无法启动??!!!阿蛋彻底懵逼,赶紧找师姐救命,师姐也很紧张,“你也太会玩了,挑这么贵的坏,先找一下AB维修工程师看一下能否修好,一定要尽力减少损失,咱们单位是要做成本核算的,仪器坏了要扣你工资的!”“What?扣工资?要扣我几年吗?”“你算错了,就你那点工资,扣到你退休都不够”阿蛋顿时胸口浪潮翻涌,当场吐血三升!联系上了AB的王工程师,上门一通检测后.....“这仪器十几年了,可以考虑换新的了!” 阿蛋再吐血̷̷“让我去屎吧”好在师姐见过世面 “王̷哥̷,您再看看,您是我见过的技术最牛掰的工程师啦,您一定能修的好嘛!人家都没钱买化妆品拉,L”王工 “那是,你王哥修不好就没人能修好了,质谱没有坏,问题是出在分子涡轮泵负荷过热,泵油也没及时更换,烧坏了,我们厂家是不修泵的,消耗件而已,你只要买个新的就行啦,很便宜的!”(据说因为离子源设计导致AB的真空负荷相比其他品牌更大,AB的分子泵相对其他品牌更容易坏!)“那得多少钱呢?”“分子泵18万不打折,安装调试费3万,一共21万,货期6周”师姐:“那比整台仪器还是便宜很多,谢谢王哥,我先跟老板商量一下,到时再给你消息!”听到这里阿蛋又活过来了:“师姐,那我们赶紧跟老板申请费用吧”师姐小声回复“不要捉急,我听朋友说广州绿百草公司能修分子泵,就是做色谱耗材和仪器很知名的那家。”“广州绿百草吗?和你名字好像哦,师姐,不会是你开的吧?”“滚粗̷̷”阿蛋马上联系上广州绿百草公司,内外兼修的技术专家了解情况后给了两个方案“方案一、换新泵,这个分子泵型号是Varian TV801NAV,现在属于Agilent公司,我们打完折12万,包安装调试费。方案二、修泵,如果没有配件更换,维修费3万即可,1-2周搞定,质保期一年,如果需要更换配件,按照实际配件价格收费,大概5千-2万不等。”阿蛋把几个方案详细情况汇报给了老板,经过爱抠鼻和抠门的老板再三思虑后决定:“让广州绿百草修吧,跟他们耗材仪器合作的挺好的,售后一直很靠谱。”阿蛋主动要求将功折罪,陪同监督修理,作为随行记者,做了记录,并拍了照片。拆卸过程:分子泵标准维修项目:*超声波全面清洗转/定子叶片及腔体 并烘干 *马达线圈阻值测量,转子定子间隙测量*更换全套原装进口陶瓷轴承,密封件等损耗品 *6000-39000rpm/分钟全速动平衡分析及校准*根据ISO1940/1& ANSI S2.19,调整测试动平衡至G0.16标准*测试极限真空值1.0*10-7mbar*测试0-39000rpm速启动时间5分钟 *持续模拟生产现场测试24小时 *氦质谱检漏仪检漏,保证分子泵渗漏率小于2.0*10-9mbar*L/S*0-20KHz震动频谱加速度分析安装方式为:垂直90度异常更换部件:无分子泵TV801 SN:207962真空度5.40*10-7mbar隔膜泵测试分子泵对应电流为917mA分子泵渗漏率为9.0*10-10mbar*1/s结论:分子泵TV801 SN:207962,启动时间,分子泵电流,分子泵0-20KHz振动频谱,极限真空值等都在标准范围;维修测试项目全部通过,特批准出厂。最终,阿蛋在广州绿百草公司的帮助下花了3万元修好了质谱,他又可以开心的玩耍了!想知道阿蛋好不容易修好仪器后又有怎样的遭遇?记得持续关注广州绿百草微信公众号~我们会不定期推出续集哦~关注广州绿百草微信公众号,获取更多资讯!
  • 来自激光尾流场加速光子的多毫焦耳太赫兹辐射
    近日,韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人观察到高功率太赫兹辐射从被100太瓦级激光脉冲照射的气体喷射器中发射出来,用于电子的激光视场加速。在氮气靶上,小于10太赫兹时产生了超过4毫焦耳的能量,激光到太赫兹的转换效率约为0.15%。这种强大的太赫兹辐射被认为是由等离子体电子产生的,这些电子在激光脉冲时间尺度上加速。该模型通过粒子在细胞中的模拟和分析计算进行研究,以更好地理解激光尾流场加速中高能太赫兹辐射的产生机制。太赫兹(THz)是位于电磁波谱的微波和红外区域之间的一个频段,这个频段下传统技术在产生和检测辐射方面效率低下,人们正在通过开发新的太赫兹源和检测器来弥补这一缺口。基于激光的太赫兹源由于能够产生相干的、单周期到多周期的、宽带(或窄带)辐射而备受关注。这种源也可以提供与驱动激光的自然同步,允许超快时间分辨光谱和成像。最近,高功率飞秒激光器被用来产生强大的太赫兹辐射,以及探索新的太赫兹驱动的现象,如分子排列,谐波生成和分子加速等。在许多基于激光的源中,基于激光等离子体的源很适合于高功率太赫兹的产生。等离子体已经被电离,因此可以维持高电磁场,当高功率激光脉冲被聚焦到一个小的体积中用于产生能量可存储的太赫兹时,几乎不需要材料损坏。从激光产生的气体和固体密度等离子体中产生的相干太赫兹已经被广泛地研究。在气体中,单色或双色激光产生的等离子体可以通过超快的激光驱动电流产生相干的宽带太赫兹辐射。在双色激光混合中,通过使用中红外激光驱动器,激光到太赫兹的转换效率提高到百分比水平。最近,从一个被高能量皮秒激光脉冲照射的金属箔中观察到了几十毫焦耳的太赫兹能量。然而,与气体靶材不同,高密度的靶材往往会带来靶材碎片和靶材重装的问题,这使得它们不利于用于连续或高重复率的操作。激光尾流场加速器(LWFA)是一种基于气态等离子体的紧凑型电子加速器方案,可以产生宽带电磁辐射。在激光尾流场加速器中产生的相对论性电子束,当它通过相干过渡辐射离开等离子体-真空边界时,可以发射出太赫兹辐射。当电子束的长度与发射的太赫兹辐射的波长可比拟或小于辐射波长时,就会出现这种情况,且单个电子产生的太赫兹场在辐射方向相干叠加。在实验中,用10 TW级激光器从激光尾流场加速器中观察到小于100纳焦的太赫兹能量,太赫兹辐射的波形被单次测量,也被利用来诊断电子束本身。然而到目前为止,激光尾流场加速器输出的太赫兹能量尚未超过微焦水平,人们也没有研究过太赫兹能量的扩展。韩国基础科学研究所的Taegyu Pak等人通过使用相对论激光科学中心(CoReLS)的150太瓦激光器,在激光尾流场加速器中明显增强了太赫兹的产生,达到了多毫焦耳水平。研究人员测试了激光尾流场加速器和各种目标条件下太赫兹的生成,并同时表征了两种光束,以便更好地了解激光尾流场加速器中太赫兹产生的起源。实验结果表明,多兆焦耳的太赫兹生成并不完全由相干跃迁辐射模型解释。研究人员研究了太赫兹产生的另一种可能机制,即由激光推动力和等离子体加速的等离子体电子的相干辐射。实验装置示意图如图1所示,激光脉冲电离气体射流并通过激光尾流场加速器加速等离子体电子,同时产生太赫兹辐射。在电子束通过带有偶极磁铁的电子光谱仪后,测量电子能谱。从等离子体发出的太赫兹辐射被准直,传送到真空室外,然后重新聚集到热释电检测器上进行检测。图1 激光驱动的电子加速和太赫兹生成示意图发出的太赫兹辐射通过其光谱、能量和偏振进行了表征,得到的太赫兹光谱在图2(a)中以散射形式显示,水平误差条代表滤波器传输带的光谱宽度,红线表示放置在光束路径上所有过滤器的整体传输曲线。其偏振通过一个带有热释电探测器的线栅偏振器来表征,收集35个热释电信号并取其平均值,结果显示在图2(b)中。测量的偏振分布是各向同性的,与电子的径向加速所预期的偏振相一致,沿垂直偏振方向有一些明显的增强。图2 太赫兹辐射的光谱和偏振表征
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