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Nukleare Prozesse im heißen dichten Kurzpulsplasma

Nukleare Prozesse im heißen dichten Kurzpulsplasma
热致密短脉冲等离子体中的核过程
批准号:
5109696
负责人:
Privatdozent Dr. Wilhelm Becker
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
1998
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1997-12-31 至 2004-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
现代激光技术现在推出了30 fs和1 ps的一代极限脉冲激光器,聚焦超高强度。一个Festkörper或气体rufen她是一个发光体和heißes等离子体hervor,在电子和离子与相对更高的效率动力学能量weit在den MeV-Bereich hinein vermittelt bekommen。韦尔登这类电子在Festkörper abgebremst,因此韧致辐射和K-,L-线性辐射也非常强的Röntgenphotonen erzeugt韦尔登。Teilchen的动力学能量是非常复杂的,并且有很大的增长,这是一种非常有效的能量反应。Max-Born-Institutes(MBI)的Höchstellar激光和Hahn-Meitner-Institutes(HMI)的核物理学方法都要求激光等离子体在核反应器中具有明显的韦尔登。中子衰变(光致衰变)在前体中的作用与中子衰变类似。Das Potential for eine ultrakurze,punktförmige Neutronenquelle sowie for Plasma diagnostik in Bereichen,die bisher努尔unter astrophysikalischen Bedingungen erzeugbar war,soll abgeschätzt韦尔登.虽然只是一种语言,但在贝特赫特语中也有一种类似“Gammalaser”的语言。
英文摘要
Die moderne Lasertechnik erlaubt heute die Generation extrem kurzer Impulse zwischen 30 fs und einigen ps, die fokussiert ultrahohe Intensitäten liefern. An einem Festkörper oder Gas rufen sie ein dichtes und heißes Plasma hervor, in dem Elektronen und Ionen mit relativ hoher Effizienz kinetische Energien weit in den MeV-Bereich hinein vermittelt bekommen. Werden diese Elektronen im Festkörper abgebremst, so können über Bremsstrahlung und K-, L-Linienstrahlung auch extrem harte Röntgenphotonen erzeugt werden. Die kinetische Energie dieser Teilchen ist Kernniveauabständen vergleichbar und somit groß genug, um Kernreaktionen hervorzurufen. Mit den beiden Höchstfeldlasern des Max-Born-Institutes (MBI) und den kernphysikalischen Messmethoden des Hahn-Meitner-Institutes (HMI) soll das Laserplasma auf Evidenz nuklearer Reaktionen hin untersucht werden. Im Vordergrund stehen die Neutronenemission (Photodisintegration) sowie die Ausbildung von Kernisomeren und deren Zerfälle wie auch Spaltungsereignisse. Das Potential für eine ultrakurze, punktförmige Neutronenquelle sowie für Plasmadiagnostik in Bereichen, die bisher nur unter astrophysikalischen Bedingungen erzeugbar war, soll abgeschätzt werden. Langfristig, aber bisher nur spekulativ, käme auch eine Anwendung als "Gammalaser" in Betracht.
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