Революционный прорыв в лазерно-плазменном ускорении частиц: водяная мишень вместо твердой

В престижном научном журнале Nature Communications опубликованы результаты исследования, которое может полностью изменить подход к генерации протонных пучков. Ученые разработали инновационный метод получения быстрых и ярких протонных пучков с использованием лазерно-плазменного ускорителя (ЛПУ) с высокой частотой повторения.
Революционный прорыв в лазерно-плазменном ускорении частиц: водяная мишень вместо твердой
Изображение носит иллюстративный характер

Основным нововведением стала замена традиционной твердой мишени на тонкую водяную пленку. Эксперимент, проведенный в Центральной лазерной установке Лаборатории Резерфорда Эпплтона STFC, показал неожиданные результаты. Испаряющаяся вода образовывала облако пара, которое, взаимодействуя с протонным пучком, создавало магнитные поля, естественным образом фокусирующие луч.

По сравнению с экспериментами на твердых мишенях, расходимость протонного пучка уменьшилась на порядок, а эффективность возросла в 100 раз. Система стабильно работала с частотой пять импульсов в секунду на протяжении сотен выстрелов. Каждый выстрел обеспечивал дозу радиации около 40 Грей, что соответствует стандартной дозе протонной терапии – результат, ранее недостижимый для ЛПУ при такой частоте повторения.

Профессор Зигфрид Гленцер, директор отделения науки о материи высокой плотности в Национальной ускорительной лаборатории SLAC, отметил: «Эти впечатляющие результаты открывают путь к новым применениям релятивистских высокомощных лазеров в медицине, исследованиях ускорителей и инерциальном синтезе. Эта работа полностью изменила парадигму – теперь мы больше не полагаемся исключительно на симуляции».

Гриффин Гленн, аспирант Стэнфордского университета и второй автор статьи, участвовавший в разработке водяной мишени и анализе данных, подчеркнул неожиданность обнаруженного эффекта фокусировки пучка.

Протонные пучки находят широкое применение в медицине, особенно в лечении опухолей, а также в производстве микрочипов и полупроводников. Традиционные ускорители, такие как синхротроны, громоздки и ограничены в развертывании. Новая технология может сделать протонную терапию более доступной и открыть новые области применения.

Экспериментальные данные позволили команде смоделировать и лучше понять силы, стоящие за эффектом фокусировки. Предполагается, что этот подход может быть масштабирован для систем с более высокой энергией, что позволит получать еще более яркие и энергетичные протонные пучки.


Новое на сайте

19989Шесть историй, которые умещаются на ладони 19986Как 30 000 аккаунтов Facebook оказались в руках вьетнамских хакеров? 19985LofyGang вернулась: как бразильские хакеры охотятся на геймеров через поддельные читы 19984Автономная проверка защиты: как не отстать от ИИ-атак 19983Взлом Trellix: хакеры добрались до исходного кода одной из ведущих компаний по... 19982Почему почти 3000 монет в норвежском поле перевернули представление о викингах? 19981Как поддельная CAPTCHA опустошает ваш счёт и крадёт криптовалюту? 19980Слежка за каждым шагом: как ИИ превращает государство в машину тотального контроля 19979Как хакеры грабят компании через звонок в «техподдержку» 19978Почему именно Нью-Йорк стал самым уязвимым городом восточного побережья перед... 19977Как одна команда git push открывала доступ к миллионам репозиториев 19976Зачем древние народы убивали ножами и мечами: оружие как основа власти 19975Как Python-бэкдор DEEPDOOR крадёт ваши облачные пароли незаметно? 19974Послание в бутылке: математика невозможного 19973Почему ИИ-инфраструктура стала новой целью хакеров быстрее, чем ждали все?
Ссылка