在光子對撞機中,光子的互作用的次數(shù)與光子數(shù)目和光子互作用截面成正比,與光子束的脈沖寬度、兩束光子束的交疊面積成反比。在過去實驗中不能觀測到光子的互作用過程是因為已有伽馬射線源的流強和亮度還達不到要求。
團隊研究人員在前期的工作中對產(chǎn)生超高亮度伽馬光源進行了深入的研究,首次從理論上系統(tǒng)闡明了微通道結(jié)構(gòu)靶中,縱向電場主導了電子的加速過程,同時電子的橫向加速可以得到有效的抑制,因此可以獲得高準直性的電子束,當這些電子束在橫向場中的相位發(fā)生反轉(zhuǎn)時,電子就會在管道邊界處產(chǎn)生強伽馬輻射。由于電子的發(fā)散角決定了伽馬輻射的發(fā)散角,因此可以獲得準直性非常好的γ-ray輻射源。數(shù)值模擬中10PW激光所能獲得的發(fā)散角小于3度,最亮的伽馬輻射源,亮度比之前研究報道結(jié)果高出兩個數(shù)量級。
本次工作基于以上研究成果,將該超高亮度的伽馬射線應(yīng)用于光子對撞機。理論計算結(jié)果表明,該方案可以獲得超高信噪比(>1000:1),且每一發(fā)正負電子對信號(>1e8)遠高于現(xiàn)有測量技術(shù)的探測極限。因此,通過該方案可以在實驗室中驗證光子互作用過程中由能量到物質(zhì)的轉(zhuǎn)換過程,將提供激光驅(qū)動光子對撞機研究的新途徑,也將極大的促進雙光子BW物理的發(fā)展。未來有望依據(jù)本方案建設(shè)基于重頻拍瓦飛秒激光的高亮度伽馬源及其應(yīng)用裝置。
相關(guān)研究成果已發(fā)表在《物理評論快報》上。
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