Американцы сконструировали компактный источник синхротронного излучения.

Американцы сконструировали компактный источник синхротронного излучения.
Фото: University of Nebraska-Lincoln / unl.edu
Группа физиков и инженеров из США сконструировала компактный источник синхротронного излучения, которое способно выдавать пучок квантов с энергиями до одного мегаэллектронвольта и может разместиться на столе, Nature.

При этом рентгеновское излучение возникает при взаимодействии лазерного импульса со струей газа. Мощность лазера в импульсном режиме составляет 100 тераэлектронвольт. Это позволяет давать импульс, которые ионизирует газ и выбивает из образовавшейся плазмы электроны.

После этого момента установка работает как лазерный ускоритель, а затем пучок частиц попадает под еще один луч, полученный тем же лазером.

В ходе испытаний, при взаимодействии электронов (выбитых из атомов и ускоренных первым лучом) с лазерным излучением наблюдался обратный эффект Комптона: кванты света отражались от электронов и получали при этом часть их энергии.


Электроны тормозились, а свет с длиной волны в 800 нанометров (фактически это было ближнее инфракрасное излучение) превращался в рентгеновское излучение. Варьируя параметры лазерных импульсов, физики могли контролировать частоту своего устройства: рентгеновские кванты на выходе имели энергию от 70 килоэлектронвольт до одного мегаэлектронвольта.

Отметим, что даже вместе с лазером установка значительно меньше импульсного рентгеновского источника в Ливерморской национальной лаборатории, который использует синхротронное излучение.

При этом новый источник дает в каждом импульсе в десять раз больше фотонов, а импульсы при этом в сто раз короче: итоговая увеличение яркости достигает тысячи раз.

Короткие и яркие импульсы, как считают исследователи, найдет применение в исследованиях механизма химических реакций, где отдельные рентгеновские вспышки позволяют увидеть молекулы непосредственно в момент взаимодействия друг с другом.

Напомним, в минувшем году международный коллектив физиков разработал настольный рентгеновский лазер, который можно применять для биологических, физических и других научных исследований


По материалам: Lenta.ru

Другие новости по теме

Создан прототип настольного рентгеновского лазера Создан прототип настольного рентгеновского лазера
Международный коллектив физиков разработал настольный рентгеновский лазер, который можно применять для биологических, физических и других научных исследований, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Крупнейший в мире лазер совершил первый выстрел Крупнейший в мире лазер совершил первый выстрел
Cамый крупный в мире лазер на свободных электронах произвел свой первый рентгеновский луч/

Физики предложили идею плазменно-лазерного ускорителя Физики предложили идею плазменно-лазерного ускорителя
Частицы получают дополнительное ускорение за счет фотонов лазерного пучка.

Американские физики создали миниатюрный лазерный ускоритель частиц Американские физики создали миниатюрный лазерный ускоритель частиц
Американские ученые создали прототип лазерного ускорителя размером в несколько миллиметров с рекордной эффективностью, пишет журнал Nature.

Ученые-физики воспроизведут в лаборатории «конец времени»
[center][img]http://i022.radikal.ru/1107/15/c9caa13b02f2.jpg[/img][/center]Группа физиков из университетов Мэриленда и Пердью (США) придумали способ воспроизвести в лаборатории излучение черных дыр, предсказанное знаменитым британским физиком Стивеном Хокингом в 1974 году, а также получить эффект «конца времени»



Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: