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

Квантовая электроника, 2021, том 51, номер 6, страницы 536–543 (Mi qe17457)

Эта публикация цитируется в 1 статье

Воздействие лазерного излучения на вещество. Лазерная плазма

Генерация рентгеновского излучения и ускорение заряженных частиц при воздействии мощного фемтосекундного лазерного импульса на массив микро- и наностолбиков

К. А. Ивановa, И. М. Мордвинцевa, Ю. В. Каргинаb, С. А. Шуляповb, И. Н. Цымбаловb, И. В. Божьевbc, Р. В. Волковb, В. Ю. Тимошенкоb, А. Б. Савельевba

a Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
b Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
c Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова

Аннотация: Исследовано влияние масштаба столбиков на структурированной поверхности кремниевой мишени на параметры плазмы, формируемой при воздействии на мишень высококонтрастного фемтосекундного лазерного импульса с интенсивностью 2 × 1018 Вт/см2. Показано, что облучение мишени со столбиками субволнового размера (~100 нм в диаметре) обеспечивает значительный (до 250 кэВ) прирост температуры горячих электронов плазмы и их числа по сравнению с получаемыми в случае плоской мишени. Обнаружено, что при этом выход жесткого рентгеновского излучения увеличивается в несколько раз. Наблюдаемый эффект может быть связан с повышенным поглощением и движением частиц в сложном поле вблизи плазменных неоднородностей. Продемонстрировано, что наличие столбиков с характерным размером ~1 мкм способствуют росту эффективности генерации многозарядных ионов кремния. Полученный результат, по-видимому, связан с проникновением излучения между столбиками и со столкновительной ионизацией частиц по мере их пролета в вакуум из более глубоких слоев мишени.

Ключевые слова: релятивистская лазерная плазма, микростолбики, наностолбики, ускорение электронов, рентгеновское излучение, быстрые ионы.

Поступила в редакцию: 16.03.2021


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2021, 51:6, 536–543

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024