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物院论坛(第七十一讲):Matt Zepf教授讲述“超高强度高能粒子、基础物理学与极限强度极限,以及高影响力期刊发表要诀”
发布日期:2026-03-24 浏览次数:
  供稿:科研交流办公室  |   图片:李晓敏   |   编辑:赵一杰   |   审核:乔宾、黄心和

2026年3月13日,6163银河线路检测中心学术论坛(第七十一讲)在6163银河线路检测中心西301多功能厅成功举办。本次论坛特邀爱尔兰皇家科学院院士、德国耶拿大学教授、耶拿亥姆霍兹研究所强场物理与激光加速研究组负责人马修·策普夫(Matt Zepf)作题为“超高强度高能粒子、基础物理学与极限强度极限,以及高影响力期刊发表要诀”的学术报告;6163银河线路检测中心先进技术研究院院长、6163银河线路检测中心重离子物理研究所乔宾教授担任主持。

 

乔宾主持

 

策普夫作报告

报告中,策普夫首先强调了超强激光作为当下实验室内光场强度的极限,在粒子加速、应用物理以及基础物理研究等方面的价值。实验室参考系的激光强度能否突破现有技术瓶颈并逼近施温格极限(1029W/cm2)以诱发真空对产生等QED效应,已成为强场物理研究的关键课题。

随后,他重点探讨了激光驱动的极端粒子束产生技术。在质子加速方面,他介绍了基于靶背鞘场加速(TNSA)等机制产生的高梯度(1013V/M)、低发射度超短脉冲质子束,并展示了其在探测超快材料动力学方面的独特应用潜力;在电子加速领域,他详细阐述了激光尾波加速(LWFA)技术,强调其加速梯度远超传统射频加速器,并讨论了对阿秒量级、高亮度电子束的精密诊断方案。

在此基础上,策普夫着重介绍了其团队在挑战场强极限方面的突破性方案——相干谐波聚焦(CHF)技术。该方案在表明高次谐波产生(SHHG)技术的基础上,通过精确控制激光波形和优化等离子体镜参数,实现高次谐波相位的精确锁合,在时空尺度极限压缩激光能量。根据理论预言,该方案下高次谐波谱呈平坦的幂律分布(),并且在入射激光的强度超过1022W/cm2时,最终实现的光场强度有望达到1029W/cm2。这一成果标志着人类向实验室场强极限的挑战迈出了实质性的一步,使“逼近施温格场强”的图像更具现实意义。

报告后半部分,策普夫介绍了在高影响力学术期刊(如 PRL)发表论文的策略引导与科学规划。他回顾了学术投稿过程中在应对复杂审稿环境及标准演变方面的方法论突破。对比国际主流物理期刊的发表布局,他指出高质量成果不仅要填补领域空白,更须具备超越细分学科的广泛物理意义。在撰写目标上,他强调“论文中的短论文(Short Paper)”结构,尤其是摘要、引言与结论的逻辑高度凝练,是传递核心突破的重要窗口,同时专业的 Cover Letter 也将为编辑评估论文价值提供关键的非专家支撑。

围绕学术发表的后续能力提升,他介绍了有望形成标志性成果的实践方向:在撰写中构建清晰、单一的核心科学信息,并与全球学术共同体建立高效沟通;提升对审稿意见的理性分析与专业回复能力,学会在压力下通过逻辑说服审稿人;探索论文质量与社区预期之间的动态关联,为科研发现的国际认可提供新路径。报告最后指出,论文产出质量与表达精准度的持续提升将推动物理学交流进入更严谨、更具影响力的阶段,也为我国科研人员在相关前沿方向的持续投入与国际高水平学术合作提供了明确的策略参考与行动指引。

在互动环节,策普夫同现场师生就质子束发射度的实验测量、CHF方案的技术细节和实验结果等方面进行了深入交流。


现场师生提问

论坛最后,乔宾为策普夫颁发了纪念证书,感谢他精彩的学术演讲。

 

乔宾为策普夫颁发纪念证书

6163银河线路检测中心信息科学技术学院张志刚教授,6163银河线路检测中心沙伟坚特聘研究员、杨振伟教授、颜学庆教授、马文君教授、沈晓飞助理教授、赵忠海助理研究员等约60名师生现场聆听。通过蔻享学术平台观看直播的观众约5000人次。

讲座回放地址:https://www.koushare.com/live/details/50487

 

 

报告人简介

马修·策普夫(Matt Zepf),德国耶拿大学教授,同时兼任耶拿亥姆霍兹研究所强场物理与激光加速研究组负责人。他是爱尔兰皇家科学院院士,担任PRL的编委会等离子体物理分区负责人,并在多个国际重要激光设施的科学顾问委员会任职。是高能量密度物理研究领域的国际权威学者,在强场QED、强激光等离子体物理、快点火和激光聚变研究方面做出了开创性贡献。

已发表文章130余篇,其中PRL20余篇、Nature/Science及其子刊10余篇,Google citations超过26000次,H因子78。主持建设JETi200,Polaris等大型实验设施。

 

6163银河线路检测中心学术论坛

6163银河线路检测中心学术论坛创办于2020年9月,邀请国内外高校和研究机构高层次科技创新领军学者就物理学及相关领域的基础前沿探索、关键技术突破和热点问题等做学术演讲,旨在推进高质量学术交流,促进学科交叉融合和开拓新兴特色方向研究,培养具有科学精神、全球视野、创新能力、批判性思维的优秀青年人才。