Вышедшие номера
Расчет разлета мишени для задач оптимизации лазерного ускорения ионов
Минобрнауки России, Федеральная научно-техническая программа развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019−2027 г. от 29.09.2021 No 2021-951-ФП5-3, соглашение No 075-15-2021-1361 от 07.10.2021
Ракитина M.A.1, Брантов A.В.1, Глазырин С.И.1,2
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
2Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова, Москва, Россия
Email: rakitinama@lebedev.ru, brantovav@lebedev.ru, glazyrin@itep.ru
Поступила в редакцию: 1 декабря 2022 г.
В окончательной редакции: 9 января 2023 г.
Принята к печати: 28 января 2023 г.
Выставление онлайн: 13 марта 2023 г.

На текущий момент значительная часть экспериментов по взаимодействию мощных коротких лазерных импульсов с твердотельными мишенями сталкивается с проблемой модификации мишени под действием предымпульса наносекундной длительности. В настоящей работе проведена серия гидродинамических расчетов облучения мишени наносекундным лазерным импульсом, описывающая возникающие при разлете мишени профили плотности плазмы в зависимости от параметров лазерного предымпульса/дополнительного импульса. Полученные результаты могут позволить улучшить эффективность ускорения ионов при взаимодействии коротких лазерных импульсов с профилированной плазменной мишенью. Ключевые слова: преплазма, лазерно-плазменное взаимодействие, разлет плазмы, лазерное ускорение ионов.
  1. H. Daido, M. Nishiuchi, A. S. Pirozhkov. Rep. Prog. Phys., 75 (5), 056401 (2012). DOI: 10.1088/0034-4885/75/5/056401
  2. A. Macchi, M. Borghesi, M. Passoni. Rev. Mod. Phys., 85 (2), 751 (2013). DOI: 10.1103/RevModPhys.85.751
  3. M. Kaluza, J. Schreiber, M.I.K. Santala, G.D. Tsakiris, K. Eidmann, J. Meyer-ter-Vehn, K.J. Witte. Phys. Rev. Lett., 93 (4), 045003-1 (2004). DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.045003
  4. P. McKenna, D.C. Carroll, O. Lundh, F. Nurnberg, K. Markey, S. Bandyopadhyay, D. Batani, R.G. Evans, R. Jafer, S. Kar, D. Neely, D. Pepler, M.N. Quinn, R. Redaelli, M. Roth, C.-G. Wahlstrom, X.H. Yuan, M. Zepf. Laser and Particle Beams, 26 (4), 591 (2008). DOI: 10.1017/S0263034608000657
  5. A. Yogoa, H. Daido, A. Fukumi, Z. Li, K. Ogura, A. Sagisaka, A.S. Pirozhkov. Phys. Plasmas., 14 (4), 043104 (2007). DOI: 10.1063/1.2721066
  6. A. Yogo, H. Kiriyama, M. Mori, T.Zh. Esirkepov, K. Ogura, A. Sagisaka, S. Orimo, M. Nishiuchi, A.S. Pirozhkov, H. Nagatomo, Y. Nakai, T. Shimomura, M. Tanoue, A. Akutsu, H. Okada, T. Motomura, S. Kondo, S. Kanazawa, S.V. Bulanov, P.R. Bolton, H. Daido. Eur. Phys. J. D., 55, 421 (2009). DOI: 10.1140/epjd/e2009-00045-5
  7. L.A. Gizzi, E. Boella, L. Labate, F. Baffigi, P.J. Bilbao, F. Brandi, G. Cristoforetti, A. Fazzi, L. Fulgentini, D. Giove, P. Koester, Da. Palla, P. Tomassini. Sci Rep., 11, 13728 (2021). DOI: 10.1038/s41598-021-93011-3
  8. A.A. Andreev, R. Sonobe, S. Kawata, S. Miyazaki, K. Sakai, K. Miyauchi, T. Kikuchi, K. Platonov, K. Nemoto. Plasma Phys. Control. Fusion, 48, 1605 (2006). DOI: 10.1088/0741-3335/48/11/003
  9. J. Fuchs, C.A. Cecchetti, M. Borghesi, T. Grismayer, E. d'Humieres, P. Antici, S. Atzeni, P. Mora, A. Pipahl, L. Romagnani, A. Schiavi, Y. Sentoku, T. Toncian, P. Audebert, O. Willi. Phys. Rev. Lett., 99 (1), 015002 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.015002
  10. S.I. Glazyrin, A.V. Brantov, M.A. Rakitina, V.Yu. Bychenkov. High Energy Density Phys., 36, 100824 (2020). DOI: 10.1016/j.hedp.2020.100824
  11. D. Batani, R. Jafer, M. Veltcheva, R. Dezulian, O. Lundh, F. Lindau, A. Persson, K. Osvay, C.-G. Wahlstrom, D.C. Carroll, P. McKenna, A. Flacco, V. Malka. New J. Phys., 12, 045018 (2010). DOI: 10.1088/1367-2630/12/4/045018

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.