Вышедшие номера
Моделирование характеристического излучения сильно ионизованной лазерной плазмы
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18120202
Министерство образования и науки Российской Федерации, Немецкая служба академических обменов (DAAD), g-risc, P-2016b-12
Седов М.В. 1, Платонов К.Ю.2, Андреев А.А.1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: m.sedov@spbu.ru
Выставление онлайн: 19 ноября 2018 г.

Представлена аналитическая модель, которая рассчитывает рекомбинационное излучение в He и Ly характеристические линии плазмы, образованной в результате облучения твердой мишени интенсивным лазерным импульсом пикосекундной длительности Для калибровки данная модель сравнивалась с компьютерным кодом FLYCHK. По итогам сравнения область применимости модели лежит в интервале температур основного объема плазмы 200-2000 eV и электронной плотности 1023-1024 cm-3. Преимуществом данной аналитической модели является простота, что позволяет использовать еe для быстрых оценок светимости характеристических линий плазмы при заданной температуре и плотности, или наоборот, определять плотность и температуру плазменного источника по относительной высоте и структуре излучаемых линий. -18
  1. Salzmann D., Reich Ch., Uschmann I., Forster E., Gibbon P. // Phys. Rev. E. 2002. V. 65. P. 036402
  2. Ziener Ch., Uschmann I., Stobrawa G., Reich Ch., Gibbon P., Feurer T., Morak A., Dusterer S., Schwoerer H., Forster E., Sauerbrey R. // Phys. Rev. E. 2002. V. 65. P. 066411
  3. Bastiani S., Rousse A., Geindre J.P., Audebert P., Quoix C., Hamoniaux G., Antonetti A., Gauthier J.C. // Phys. Rev. E. 1997. V. 56. N 6. P. 7179
  4. Агранат М.Б., Андреев Н.Е., Ащитков С.И., Овчинников А.В., Ситников Д.С. // Письма в ЖЭТФ. 2006. Т. 83. N 2. С. 80-83; Agranat M.B., Andreev N.E., Ashitkov S.I., Ovchinnikov A.V., Sitnikov D.S., Fortov V.E., Shevel'ko A.P. // JETP Letters. 2006. V. 83. N 2. P. 72-74
  5. Neumayer P., Lee H.J., Offerman D., Shipton E., Kemp A., Kritcher A.L., Doppner T., Back C.A., Glenzer S.H. // High Energy Density Physics. 2009. V. 5. P. 244-248
  6. Nakano H., Andreev A., Limpouch J. // Appl. Phys. B. 2004. V. 79. P. 469--476. doi 10.1007/s00340-004-1582-7
  7. Khattak F.Y., Percie du Sert O.A.M.B., Riley D., Foster P.S., Divall E.J., Hooker C.J., Langley A.J., Smith J., Gibbon P. // Phys. Rev. E. 2006. V. 74. P. 027401
  8. Khattak F.Y., Percie du Sert O.A.M.B., Riley D., Edwards M., Mistry P., Tallents G., Foster P.S., Clarke R.J., Hooker E.J., Langley A.J., Neely D., Smith J.M., Spindloe C., Tolley M.K. // CLF Annual Report 66. Oxfordshire, 2004-05
  9. Neumayer P., Aurand B., Basko M., Ecker B., Gibbon P., Hochhaus D.C., Karmakar A., Kazakov E., Kuhl T., Labaune C., Rosmej O., Tauschwitz An., Zielbauer B., Zimmer D. // Phys. Plasmas. 2010. V. 17. P. 103103. dx.doi.org/10.1063/1.3486520
  10. Nersisyan G., Makita M., McKeever K., Dzelzainis T., White S., Nedanovska E., Kettle B., Nicholl R., Williams G., Riley D., Lewis C.L.S. // Phys. Rev. E. 2012. V. 85. P. 056415. doi 10.1103/PhysRevE.85.056415
  11. Arora V., Naik P.A., Chakera J.A., Bagchi S., Tayyab M., Gupta P.D. // AIP Advances. 2014. V. 4. P. 047106. doi 10.1063/1.4870946
  12. Andreev A.A., Limpouch J., Iskakov A.B., Nakano H. // Phys. Rev. E. 2002. V. 65. P. 026403. doi 10.1103/PhysRevE.65.026403
  13. Theobald W., Akli K., Clarke R., Delettrez J.A., Freeman R.R., Glenzer S., Green J., Gregori G., Heathcote R., Izumi N., King J.A., Koch J.A., Kuba J., Lancaster K., MacKinnon A.J., Key M., Mileham C., Myatt J., Neely D., Sangster T.C. // Phys. Plasmas. 2006. V. 13. P. 043102. doi 10.1063/1.2188912
  14. Griem H.R. Spectral Line Broadening by Plasmas. New York: Academic, 1974
  15. Виноградов А.В., Собельман И.И., Юков Е.А. // Квантовая электроника. 1974. Т. 1. N 2. C. 268-278
  16. Рагозин Е. // Квантовая электроника. 1977. В. 4. N 10. С. 2262-2265
  17. Evans R.G., Clark E.L., Eagleton R.T., Dunne A.M., Edwards R.D., Garbett W.J., Goldsack T.J., James S., Smith C.C., Thomas B.R., Clarke R., Neely D.J., Rose S.J. // Appl Phys. Lett. 2005. V. 86. P. 191505. doi 10.1063/1.1920422
  18. Chung H.-K., Chen M.H., Morgan W.L., Ralchenko Y., Lee R.W. // High Energy Density Physics. 2005. V. 1. N 1. P. 3-12
  19. Welch D.R., Rose D.V., Oliver B.V., Clark R.E. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2001. V. 464. P. 134-139. doi 10.1016/S0168-9002(01)00024-9
  20. Magee N.H., Abdallah J., Colgan J., Hakel P., Kilcrease D.P., Mazevet S., Sherrill M., Fontes C.J., Zhang H.L. // AIP Conf. Proc. 2004. V. 730. P. 168-179
  21. Держиев В.И., Жидков А.Г., Яковленко С.И. Излучение ионов в неравновесной плотной плазме. М.: Энергоатомиздат, 1986. 43 c; Derzhiev V.I., Zhidkov A.G., Yakovlenko S.I. Radiation of Ions in a Nonequilibrium Dense Plasma. M.: Energoatomizdat, 1986. 43 p
  22. Teng Z.X., Chen C.Y., Yan S.X., Wang Y.S., Yang F.J., Sun Y.S. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. 1999. V. 61. N 1. P. 123-129
  23. Кондратьев Д.А., Бейгман И.Л. // Краткие сообщения по физике ФИАН. 2010. В. 37. N 27. С. 3-14; Kondrat'ev D.A., Beigman I.L. // Bulletin of the Lebedev Physics Institute. 2010. V. 37. N 12. P. 3-14. doi 10.3103/S1068335610120018
  24. Andiel U., Eidmann K., Witte K. // Phys. Rev. E. 2001. V. 63. P. 026407. doi 10.1103/PhysRevE.63.026407
  25. Djaoui A. A User Guide for the Laser-Plasma Simulation Code: MED103. Chilton, Didcot, Oxfordshire, Rutherford Appleton Laboratory, 1996
  26. Лисица В. // УФН. 1977. Т. 122. N 3. С. 449-494; Lisitsa V.S. // Sov. Phys. Usp. 1977. V. 20. P. 603-630. doi 10.1070/PU1977v020n07ABEH005446

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.