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

Квантовая электроника, 2019, том 49, номер 2, страницы 124–132 (Mi qe16977)

Эта публикация цитируется в 4 статьях

Воздействие лазерного излучения на вещество. Лазерная плазма

Расчет однородности многопучкового облучения сферической лазерной мишени с учетом поглощения и рефракции излучения

Н. Н. Демченкоa, С. Ю. Гуськовab, Н. В. Змитренкоc, В. Б. Розановa, Р. В. Степановa

a Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
b Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", г. Москва
c Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва

Аннотация: Рассмотрена физико-математическая модель расчета углового распределения поглощенного лазерного потока в сферической мишени с учетом рефракции излучения в короне. В расчетах однородности облучения использовалась схема облучения мишени на мегаджоульной многопучковой лазерной установке. Вычислены угловое распределение поглощенного потока в зависимости от времени и угловое распределение интегральной по времени характеристики – поглощенной энергии с учетом временной формы лазерного импульса, а также зависимости от времени эффективности поглощения. Рассмотрены различные варианты облучения мишени. При стандартном облучении предполагалось, что оси всех лазерных пучков, имеющих одинаковую энергию, проходят через центр мишени, а неоднородность облучения связана лишь с его геометрией. Рассмотрены также три нестандартных варианта облучения: когда есть небольшой разброс энергии пучков, когда мишень сдвинута из общего центра наведения пучков и когда оси пучков имеют небольшие случайные отклонения от центра мишени. Показано, что наибольшая неоднородность углового распределения поглощенного потока возникает в случае сдвига мишени от центра наведения пучков.

Ключевые слова: неоднородность облучения мишени, поглощение и рефракция излучения, угловое распределение поглощенного потока, разброс энергии пучков, промахи пучков, сдвиг мишени из центра наведения.

Поступила в редакцию: 13.07.2018
Исправленный вариант: 05.09.2018


 Англоязычная версия: Quantum Electronics, 2019, 49:2, 124–132

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024