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

Квантовая электроника, 2023, том 53, номер 3, страницы 253–258 (Mi qe18254)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Генерация излучения

Лазерный источник сверхмощного терагерцевого излучения

А. С. Куратовabc, А. В. Брантовcba, В. Ф. Ковалевadc, В. Ю. Быченковcba

a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, г. Нижний Новгород
b Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва
c Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова, г. Москва
d Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук, г. Москва

Аннотация: Сверхмощные источники излучения терагерцевого (ТГц) диапазона востребованы в различных областях науки и техники, что является мотивацией для проведения соответствующих работ на инфраструктуре XCELS. С этой целью дается расчетно-теоретическое обоснование возможности достижения рекордных параметров лазерно-инициированных ТГц импульсов, генерируемых при взаимодействии лазерного пучка XCELS с плоской металлической мишенью (фольгой). Такие импульсы возникают вследствие переходного излучения электронов, ускоренных полем лазерного импульса, покидающих мишень с ее тыльной стороны. При этом происходит генерация уникальных (униполярных) интенсивных импульсов ТГц излучения в вакуум, мощность и энергия которых ограничена только мощностью исходного лазерного импульса. Теоретически и с использованием численного моделирования показано, каким образом взаимодействие с мишенью лазерного импульса установки XCELS позволит получать высокоинтенсивные ТГц импульсы рекордных мощности (10 – 50 ТВт) и энергии (1 – 5 Дж), распространяющиеся как в окружающем пространстве, так и по поверхности проводящей мишени.

Ключевые слова: лазерное ускорение пучков электронов, переходное излучение, мощные ТГц униполярные импульсы.

Поступила в редакцию: 30.11.2022
Принята в печать: 30.11.2022


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2023, 50:suppl. 7, S821–S828


© МИАН, 2024