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.
- H. Daido, M. Nishiuchi, A. S. Pirozhkov. Rep. Prog. Phys., 75 (5), 056401 (2012). DOI: 10.1088/0034-4885/75/5/056401
- A. Macchi, M. Borghesi, M. Passoni. Rev. Mod. Phys., 85 (2), 751 (2013). DOI: 10.1103/RevModPhys.85.751
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.