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

Квантовая электроника, 2021, том 51, номер 9, страницы 838–845 (Mi qe17895)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Взаимодействие экстремальных полей с веществом

Широкополосная генерация рентгеновского излучения при воздействии на крупные кластеры криптона релятивистских фемтосекундных лазерных импульсов

T. А. Семеновab, К. А. Ивановac, А. В. Лазаревd, И. Н. Цымбаловa, Р. В. Волковa, И. А. Жванияa, М. С. Джиджоевa, А. Б. Савельевac, В. М. Гордиенкоa

a Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
b Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН, филиал ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН, г. Шатуpа Московской обл.
c Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
d Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет

Аннотация: Выполнен феноменологический анализ термодинамических параметров импульсной сверхзвуковой газовой струи в коническом сопле, установлены условия конденсации и формирования крупных кластеров криптона, образующихся при фазовых переходах в процессе адиабатического расширения газа через сопло в вакуум. Определено фазовое состояние формирующихся в струе крупных кластеров (субмикронные капли) с числом мономеров ~107. Получен высокий выход рентгеновских фотонов из кластерной наноплазмы, инициированной фемтосекудным лазерным излучением релятивистской интенсивности I. Установлено, что при I ≈ 3 × 1018 Вт/см2 наноплазма крупных кластеров криптона излучает широкополосный рентгеновский спектр в области 5 – 100 кэВ. Интегральная конверсия лазерной энергии в рентгеновское излучение составила ~10-5 (400 нДж) при эффективности генерации характеристической Kα-линии (12.6 кэВ) ~1.5 × 10-6 (68 нДж), что соответствует квантовому выходу ~3 × 108 фотон/с/4π с контрастом ~25 относительно тормозного фона.

Ключевые слова: широкополосное рентгеновское излучение, наноплазма, крупные кластеры, криптон, фемтосекундный импульс, релятивистская интенсивность.

Поступила в редакцию: 18.06.2021


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2021, 51:9, 838–845

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024