All-optical Compton sources are innovative, compact devices to produce high energy femtosecond x-rays. Here we present results on a single-pulse scheme that uses a plasma mirror to reflect the drive beam of a laser plasma accelerator and to make it collide with the highly-relativistic electrons in its wake. The accelerator is operated in the self-injection regime, producing quasi-monoenergetic electron beams of around 150 MeV peak energy. Scattering with the intense femtosecond laser pulse leads to the emission of a collimated high energy photon beam. Using continuum-attenuation filters we measure significant signal content beyond 100 keV and with simulations we estimate a peak photon energy of around 500 keV. The source divergence is about 13 mrad and the pointing stability is 7 mrad. We demonstrate that the photon yield from the source is sufficiently high to illuminate a centimeter-size sample placed 90 centimeters behind the source, thus obtaining radiographs in a single shot.
全光コンプトン源は、高エネルギーフェムト秒X線を生成するための革新的なコンパクトな装置である。ここでは、レーザープラズマ加速器の駆動ビームを反射させ、その後方にある高相対論的電子と衝突させるためにプラズマミラーを用いる単一パルス方式の結果を提示する。加速器は自己入射モードで動作し、約150 MeVのピークエネルギーを持つ準単色電子ビームを生成する。強力なフェムト秒レーザーパルスとの散乱により、コリメートされた高エネルギー光子ビームの放出がもたらされる。連続減衰フィルターを用いて、100 keVを超える有意な信号成分を測定し、シミュレーションによりピーク光子エネルギーは約500 keVと推定される。線源の発散角は約13 mradであり、ポインティング安定性は7 mradである。線源からの光子収量は、線源から90 cm後方に配置されたセンチメートルサイズの試料を照明するのに十分高いことを実証し、単一ショットでのラジオグラフィー取得を可能にする。