拉蓋爾-高斯光束具有螺旋等相位面和中心相位奇點,從而攜帶一定的軌道角動量。光的軌道角動量廣泛應用于光學微操縱、量子糾纏、光學通信、天體物理等領域。近年來,隨著CPA技術將激光發(fā)提升到相對論強度,超強拉蓋爾-高斯光束也具備了極高的軌道角動量密度。螺旋相位板是一種光學厚度隨方位角螺旋上升的結構靶,可對入射的高斯光束進行相位調制,利用等離子體螺旋相位板就可以產生超強拉蓋爾-高斯光束。當超強拉蓋爾-高斯光束與等離子體相互作用時,會產生許多新的物理效應。
該研究中,上海光機所科研人員將一束相對論強度的線偏振高斯光束正入射到兩個系列的等離子體螺旋相位板上。每個系列的螺旋相位板都能產生一定拓撲荷的拉蓋爾-高斯光束。其中一個系列的螺旋相位板的厚度隨方位角單調上升(稱為SPF),而另一個系列的厚度隨方位角重復了多個周期(稱為MPF)。研究人員觀察到,在相互作用時,SPF中的粒子角動量會隨著時間而振蕩,而MPF卻無此現象。理論分析發(fā)現,角動量振蕩效應由結構靶表面的非對稱電場產生,并且通過調整結構靶的表面結構可以實現粒子角動量振蕩幅度的增強或減弱。螺旋相位板在振蕩過程中也會獲得一定的凈角動量,這表明高斯光束與結構靶的相互作用可以對靶內粒子進行角向加速。并且產生的拉蓋爾-高斯光束的拓撲荷越大,角向加速的效果就越明顯。
這一研究成果對激光加速粒子提供了新的物理機制和研究思路,對涉及粒子加速的諸多領域都具有重要的指導意義。
相關研究成果發(fā)表在[New Journal of Physics 21, 043022 (2019)]上。
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