Н. Е. Андреев, В. С. Попов, О. Н. Розмей, А. А. Кузьмин, А. А. Шайкин, Е. А. Хазанов, А. В. Котов, Н. Г. Борисенко, М. В. Стародубцев, А. А. Соловьев
- Объединенный институт высоких температур РАН, г. Москва
- Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород
- GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research GmbH, Darmstadt, Germany
- Goethe-University, Institute of Applied Physics, Frankfurt am Main, Germany
- Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва
Аннотация: Рассматривается возможность повышения эффективности конверсии энергии сверхмощного лазерного импульса в энергию суперпондеромоторных электронов за счет использования пористых мишеней околокритической плотности. Представлены результаты численного моделирования, в основе которого лежат типичные параметры лазерных импульсов лазерного комплекса PEARL, построенного на принципах параметрического усиления чирпированных импульсов (OPCPA). Обсуждается оригинальная схема создания контролируемого предымпульса, основанная на использовании лазера накачки, переведенного в двухимпульсный режим. Предымпульс необходим для гомогенизации субмикронных неоднородностей пористой мишени. Расчеты показывают существенное повышение эффективности преобразования лазерной энергии в энергию электронов по сравнению с твердотельными и газовыми мишенями. Такой режим взаимодействия может быть использован для повышения эффективности широкого класса источников вторичного излучения с лазерным драйвером, таких как бетатронный источник, тормозное излучение, нейтронный источник и т. д.
Ключевые слова: лазерно-плазменное взаимодействие, плазма с концентрацией, близкой к критической, лазерно-плазменный комплекс PEARL, управляемый предымпульс, эффективные источники вторичного излучения.
Поступила в редакцию: 13.09.2021
Образец цитирования: Н. Е. Андреев, В. С. Попов, О. Н. Розмей, А. А. Кузьмин, А. А. Шайкин, Е. А. Хазанов, А. В. Котов, Н. Г. Борисенко, М. В. Стародубцев, А. А. Соловьев, “Повышение эффективности фемтосекундного лазерного источника суперпондеромоторных электронов и рентгеновского излучения за счет использования мишеней околокритической плотности”, Квантовая электроника, 51:11 (2021), 1019–1025 [Quantum Electron., 51:11 (2021), 1019–1025]
Скачать (.pdf)