Влияние числа цилиндрических азимутальных мод на энергетические и угловые спектры электронов при моделировании лазерно-плазменного ускорения в подкритической плазме
Н. Н. Никифоров, Е. М. Стародубцева, И. Н. Цымбалов, А. Б. Савельев
Филиал МГУ им. М.В.Ломоносова, Россия, Нижегородская обл., Саров
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, физический факультет, Россия, Москва
Институт ядерных исследований РАН, Россия, Москва
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, Москва
Аннотация: Численное моделирование взаимодействия лазерного излучения с плазмой методом частиц в ячейках (particle-in-cell, PIC) в цилиндрической геометрии с разложением электромагнитных полей по азимутальным модам (azimuthal modes decomposition, AMD) позволяет существенно сократить вычислительные затраты по сравнению с 3D расчётами, однако в режимах с нарушением аксиальной симметрии его точность зависит от числа учитываемых мод m. В работе проведён систематический анализ AMD-подхода для двух режимов лазерно-плазменного ускорения: классического кильватерного (LWFA) в разреженной плазме (ne = 0.005ncr) и самомодулированного (SM-LWFA) в плотной плазме (ne = 0.03ncr). Показано, что для аксиально-симметричного LWFA достаточно m = 2 мод. Для SM-LWFA, характеризующегося развитием нарушающих симметрию неустойчивостей, требования к числу мод выше: для корректного воспроизведения энергетического спектра ускоренных электронов необходим учёт m = 4 мод, а для воспроизведения углового спектра – m = 12 мод. Даже при учёте 12 мод вычислительные затраты AMD-расчёта оказываются почти в восемь раз ниже, чем для 3D моделирования. Полученные результаты имеют особую значимость для тераваттных лазерных систем с высокой частотой следования, где SM-LWFA является основным механизмом ускорения, поскольку позволяет увеличить градиент ускорения и заряд пучка.
Образец цитирования: Н. Н. Никифоров, Е. М. Стародубцева, И. Н. Цымбалов, А. Б. Савельев, “Влияние числа цилиндрических азимутальных мод на энергетические и угловые спектры электронов при моделировании лазерно-плазменного ускорения в подкритической плазме”, Квантовая электроника, 56:4 (2026), 230–236