Вышедшие номера
Использование многоканальных лазерных комплексов для создания некогерентной накачки в комптоновских лазерах на свободных электронах рентгеновского диапазона
Переводная версия: 10.1134/S1063785018070210
Гинзбург Н.С. 1, Кочаровская Е.Р. 1, Вилков М.Н. 1, Сергеев А.С. 1
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
Email: ginzburg@appl.sci-nnov.ru, katya@appl.sci-nnov.ru, vilkovmn@appl.sci-nnov.ru, sergeev@appl.sci-nnov.ru
Поступила в редакцию: 25 декабря 2017 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2018 г.

Показана перспективность использования многоканальных лазерных комплексов для создания некогерентной накачки в рентгеновских лазерах на свободных электронах, основанных на вынужденном встречном рассеянии волн на сильноточном умеренно релятивистском электронном пучке. Относительная ширина спектра накачки должна быть сопоставима с относительной шириной энергетического спектра электронного пучка, что обеспечивает вовлечение в процесс рассеяния значительной доли частиц и соответственно довольно высокую эффективность преобразования их кинетической энергии в рентгеновское излучение.
  1. Pantell R.H., Soncini G., Puthoff H.E. // IEEE J. Quantum Electron. 1968. V. 4. P. 905--907
  2. Sukhatme V.P., Wolff P.A. // J. Appl. Phys. 1973. V. 44. P. 2331--2334
  3. Братман В.Л., Гинзбург Н.С., Петелин М.И. // Письма в ЖЭТФ. 1978. Т. 28. В. 4. С. 207--211.
  4. Братман В.Л., Гинзбург Н.С., Петелин М.И. // ЖЭТФ. 1979. Т. 76. В. 3. С. 930--943
  5. Bekefi G., Shefer R.E. // J. Appl. Phys. 1979. V. 50. P. 5158--5164
  6. Sprangle P., Hafizi B., Penano J. R. // Phys. Rev. ST Accel. Beams. 2009. V. 12. P. 050702
  7. Барышев В.Р., Гинзбург НС., Зотова И.В., Сергеев А.С. // Письма в ЖЭТФ. 2008. Т. 87 B. 3. С. 150--153
  8. Гаранин С.Г. // УФН. 2011. Т. 181. N 4. С. 434--441
  9. Haan S.W., Lindl J.D., Callahan D.A., Clark D.S., Salmonson J.D., Hammel B.A., Atherton L.J., Cook R.C., Edwards M.J., Glenzer S., Hamza A.V., Hatchett S.P., Herrmann M.C., Hinkel D.E., Ho D.D., Huang H., Jones O.S., Kline J., Kyrala G., Landen O.L., MacGowan B.J., Marinak M.M., Meyerhofer D.D., Milovich J.L., Moreno K.A., Moses E. I., Munro D.H., Nikroo A., Olson R.E., Peterson K., Pollaine S.M., Ralph J.E., Robey H.F., Spears B.K., Springer P.T., Suter L.J., Thomas C.A., Town R.P., Vesey R., Weber S.V., Wilkens H.L., Wilson D.C. // Phys. Plasmas. 2011. V. 18. P. 051001
  10. Park H.-S., Hurricane O.A., Callahan D.A., Casey D.T., Dewald E.L., Dittrich T.R., Doppner T., Hinkel D.E., Berzak Hopkins L.F., Le Pape S., Ma T., Patel P.K., Remington B.A., Robey H.F., Salmonson J.D., Kline J.L. // Phys. Rev. Lett. 2014. V. 112. P. 055001
  11. Богомолов Я.Л., Гинзбург Н.С., Голубятникова Е.Р. // ЖТФ. 1997. Т. 67. B. 7. С. 77--81
  12. Ginzburg N.S., Kocharovskaya E.R. // Phys. Rev. Accel. Beams. 2016. V. 19. P. 080701(1--9)
  13. Месяц Г.А. Взрывная электронная эмиссия. М.: Физматлит, 2011. 280 с
  14. Emma P., Akre R., Arthur J., Bionta R., Bostedt C., Bozek J., Brachmann A., Bucksbaum P., Coffee R., Decker F.-J., Ding Y., Dowell D., Edstrom S., Fisher A., Frisch J., Gilevich S., Hastings J., Hays G., Hering Ph., Huang Z., Iverson R., Loos H., Messerschmidt M., Miahnahri A., Moeller S., Nuhn H.-D., Pile G., Ratner D., Rzepiela J., Schultz D., Smith T., Stefan P., Tompkins H., Turner J., Welch J., White W., Wu J., Yocky G., Galayda J. // Nature Photon. 2010. V. 4. P. 641--647
  15. Pellegrini C., Marinelli A., Reiche S. // Rev. Mod. Phys. 2016. V. 88. P. 015006(1--55)
  16. Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме. М.: Наука, 1976. 240 с
  17. Dimos A.M., Davidson R.C. // Phys. Fluids. 1985. V. 28. P. 677--694
  18. Vinokurov N.A., Huang Z., Shevchenko O.A., Kim K.-J. // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. A. 2001. V. 475. P. 74--78

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.