発表のポイント ・核融合炉内で想定される狭隘且つ外側からのアクセスが困難な環境下において、配管の接続部をその配管の内側から溶接レーザで狙い撃ちし、繋ぎ目の位置調整が不完全でも確実に溶接できる管内溶接技術を開発。 ・建設中
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レーザー装置への負荷を低減しつつレーザー加速を効率化
研究成果のポイント 高強度レーザーをプラズマに照射すると電子やイオンが加速されます。このレーザー加速器は、従来の加速器よりも高いピーク強度を有するビームを生成できる点が注目され、世界中で研究されています。 加速エネルギー
続きを読む超高強度レーザーで作る電子ビームで巨大な自由電子レーザーや放射光装置の卓上化実現を目指す
研究成果のポイント 近年、高強度レーザーを利用したレーザープラズマ粒子加速技術が進展しており、本技術を用いた高エネルギー電子加速器の劇的な小型化による卓上サイズの自由電子レーザーや放射光装置の実現を目指した研究開発が進め
続きを読む弱いレーザー光の重ね合わせで加速効率を四倍以上に改善
研究成果のポイント 複数のレーザービームを1点に向けて同時照射することで、プラズマ表面に凹凸構造を作り出し、高効率のレーザー駆動粒子加速を実現。 レーザー光自身の干渉効果で凹凸構造が自己生成さ
続きを読むレーザーによる固体の加熱機構を特性X線の自発光イメージングで解明
研究成果のポイント ・高強度レーザーによる固体の高速加熱(レーザー等積加熱)で加熱された固体内部の非平衡プラズマ状態を把握するための、新しいX線計測法を提案した。 ・レーザー等積加熱のメカニズムを理論的に解明し、固体の加
続きを読む強磁場を導入しレーザー核融合プラズマの効率的加熱に成功
研究成果のポイント ・国内最大のレーザー施設、激光XII号及びLFEXを用いて、レーザー核融合の方式の一つである「磁化高速点火」の原理を実証。 ・地上最大級のキロ・テスラ磁場を用いて、レーザーで加速した光速の電子群を、予
続きを読むプラズマ誕生の瞬間を観測/国際チームが X線自由電子レーザー照射によるプラズマ生成機構を解明
【研究のポイント】 ・高強度X線自由電子レーザー照射によるプラズマ誕生の瞬間を観測。 ・実験と理論計算により高強度X線照射プラズマ生成機構を解明。 【概要】 東北大学多元物質科学研究所 上田潔教授・福澤宏宣助教のグループ
続きを読むレーザー加速器による近未来のX線光源〜SOLEILが弱点を克服
これまで何度か取り上げてきたレーザープラズマ加速器の検証実験が相次ぐとともに新しい原理も加わって、かつての放射光の開発が加速した時代を彷彿とさせる。レーザープラズマの理解も大強度レーザーの進展とともに急速に進み、遠い宇宙
続きを読む超高圧の光で加熱された物質が、光を押し戻す条件を理論的に発見(高強度レーザー照射で解明)
研究成果のポイント ・高強度の光と物質の相互作用において、物質が星の内部に匹敵する超高圧のプラズマ状態に加熱され、プラズマの表面張力が光を押し戻すという概念を提唱。 ・これまでの高強度レーザーのエネルギーでは、光に匹敵す
続きを読む地上最大級の強磁場を使い光速電子の誘導に成功(レーザーによる粒子加速の効率化が期待)
研究成果のポイント 大阪大学発案である高強度レーザーで駆動した大電流をコイルに流す手法で、地上最大級であるキロ・テスラの超強磁場を発生し、レーザーで加速した相対論的電子ビーム(光速の電子群)の高輝度を保ちつつ長距離を誘導
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