RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Квантовая электроника // Архив

Квантовая электроника, 2020, том 50, номер 4, страницы 335–342 (Mi qe17227)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

Экстремальные световые поля и их взаимодействие с веществом

Генерация гамма-излучения субтераваттным сверхкоротким лазерным импульсом: оптимизация преплазмы и длительности импульса

С. А. Шуляповa, И. Н. Цымбаловbc, К. А. Ивановad, Г. А. Господиновa, Р. В. Волковa, В. Ю. Быченковd, А. Б. Савельевad

a Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
b Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М. В. Ломоносова
c Институт ядерных исследований РАН, г. Москва
d Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва

Аннотация: Экспериментально и численно исследовано ускорение электронов в плазме при взаимодействии с субтераваттным лазерным импульсом (интенсивность излучения ~3 × 1018 Вт/см2 при длительности импульса 50 фс). Преплазменный слой на поверхности молибденовой мишени создавался дополнительным лазерным импульсом длительностью 8 нс и интенсивностью ~2 × 1012 Вт/см2. Показано, что увеличение длительности лазерного импульса до 1700 фс при неизменной энергии (и пропорциональном уменьшении интенсивности) приводит к повышению выхода тормозного γ-излучения более чем на порядок при опережении наносекундным импульсом фемтосекундного на 15–25 нс. На основе данных интерферометрии, диагностики оптического и γ-излучения плазмы продемонстрирована существенная роль столкновительной ионизации атомов электронами, осциллирующими в поле такого лазерного импульса, в формировании профиля электронной концентрации. Определена чувствительность описываемого эффекта к уровню усиленной спонтанной люминесценции, несмотря на воздействие наносекундного импульса. Численное моделирование показало, что при большой длительности импульса к ускорению электронов приводит опрокидывание плазменных волн, возбуждаемых в ходе вынужденного комбинационного рассеяния лазерного излучения.

Ключевые слова: субрелятивистская интенсивность, преплазма, контраст, усиленная спонтанная люминесценция, лазерная плазма, ускорение электронов, столкновительная ионизация.

Поступила в редакцию: 06.02.2020
Исправленный вариант: 04.03.2020


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2020, 50:4, 335–342

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024