X射线自由电子激光振荡器研究突破:提出产生涡旋X光方法

时间:2021-07-23 10:46来源:澎湃新闻作者:Jucy 点击:
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摘要:近日,上海光源中心自由电子激光团队在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得重要进展,理论提出了一种产生涡旋X光的方法。 研究表明,仅仅通过增益失谐的调节,X射线自由电子激光振荡器的输出就可以从传统的高斯光变为涡旋光。相关成果以Generating X-rays with orbital angular momentum in a free-electron laser oscillator为题,以研究快报形式作为本期封面文章发表在美国光学学会权威期刊

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近日,上海光源中心自由电子激光团队在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得重要进展,理论提出了一种产生涡旋X光的方法。
研究表明,仅仅通过增益失谐的调节,X射线自由电子激光振荡器的输出就可以从传统的高斯光变为涡旋光。相关成果以“Generating X-rays with orbital angular momentum in a free-electron laser oscillator”为题,以研究快报形式作为本期封面文章发表在美国光学学会权威期刊Optica (IF=11.1),中国科学院上海应用物理所博士研究生黄楠顺为论文第一作者,中国科学院上海高等研究院邓海啸研究员为论文通讯作者。这是Optica发表的第一项X射线自由电子激光物理方面的研究工作。X射线自由电子激光振荡器产生全相干涡旋X光示意图(杂志封面图片)

X射线自由电子激光振荡器产生全相干涡旋X光示意图(杂志封面图片)


涡旋光是一种特殊性质的光,其产生、调控和探测是光学领域的研究热点。涡旋光已经应用于很多领域,包括数据传输、操纵微观粒子运动和精密测量等。涡旋光的产生通常需要螺旋相位板或全息光栅等难以加工的光学器件,非常不易,尤其是X射线涡旋光的产生是一个亟待解决的关键问题。自由电子激光是一种基于粒子加速器的先进光源,可以产生高亮度,短脉冲的X射线,涡旋光与自由电子激光结合有望为光子科学提供新的机遇。目前,自由电子激光产生涡旋X光的方案需要螺旋波荡器,并且要工作在调制激光的高次谐波上,同样不容易实现。
为了解决这个问题,研究人员提出了一种在X射线自由电子激光振荡器中产生全相干涡旋光的方法。该方法无需光学转换元件和螺旋波荡器,仅仅利用了增益失谐来控制高阶横向模式的增益,从而在传统X射线自由电子激光振荡器中自然地产生涡旋光。基于上海硬X射线自由电子激光装置的模拟结果显示,该方法能在1兆赫兹重复频率下产生单个脉冲能量为100微焦的涡旋X光束。这是目前全相干涡旋X光的唯一产生方案,对于进一步拓展X射线自由电子激光振荡器研究、开发新的实验方法有重要的意义。 X射线自由电子激光振荡器中横向模式的演化。

 X射线自由电子激光振荡器中横向模式的演化。

2008年X射线自由电子激光振荡器概念提出以来,上海光源中心自由电子激光团队已经在X射线自由电子激光振荡器研究方面取得多项进展,持续推动相关研究发展。2012年,提出了X射线自由电子激光振荡器的谐波运行模式(Physical Review Letters, 108, 034802),在该模式下,中等能量电子束团可以驱动X射线自由电子激光振荡器,极大降低了对电子束能量的要求。2018年,提出了增益光导型X射线自由电子激光振荡器 (Applied Physics Letters, 113, 061106),在没有聚焦元件状态下,增益自聚焦效应可以维持X射线自由电子激光振荡器的横向模式,而输出效率和稳定性不受影响。
本项研究得到了国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划项目、中国科学院和上海市的资助支持。
文章链接:https://doi.org/10.1364/OPTICA.428341

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