Аннотация:
Рассмотрены излучательные характеристики лазерной плазмы. Показано, что значительная доля поглощенной лазерной энергии может быть преобразована в излучение резонансных линий многозарядных ионов. Предложены два метода использования резонансного рентгеновского излучения для создания инверсии населенностей в двухкомпонентной плазме. В одном варианте резонансное излучение одного компонента из плотного ядра плазмы используется для селективной резонансной накачки какого-либо уровня другого компонента во внешней разреженной области. В другом варианте излучение ионов внешнего слоя используется
для фотоионизации ионов во внутреннем слое плазмы; при этом создаются условия, аналогичные условиям переохлажденной плазмы, и возникает инверсия населенностей. В обоих случаях коэффициент усиления может быть порядка 103 см–1.
Образец цитирования:
А. В. Виноградов, И. И. Собельман, Е. А. Юков, “О возможности создания лазера для далекой ультрафиолетовой области спектра на переходах многозарядных ионов в неоднородной плазме”, Квантовая электроника, 2:1 (1975), 105–113 [Sov J Quantum Electron, 5:1 (1975), 59–63]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe10704
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v2/i1/p105
Эта публикация цитируется в следующих 97 статьяx:
Mirco Kutas, Björn Erik Haase, Felix Riexinger, Joshua Hennig, Patricia Bickert, Tobias Pfeiffer, Michael Bortz, Daniel Molter, Georg von Freymann, Adv Quantum Tech, 5:6 (2022)
Joseph Nilsen, Davide Bleiner, International Conference on X-Ray Lasers 2020, 2021, 14
J. Nilsen, D. Burridge, L. M. R. Hobbs, D. Hoarty, P. Beiersdorfer, G. V. Brown, N. Hell, D. Panchenko, M. F. Gu, A. M. Saunders, H. A. Scott, P. Hatfield, M. P. Hill, L. Wilson, R. Charles, C. R. D. Brown, S. Rose, Springer Proceedings in Physics, 241, X-Ray Lasers 2018, 2020, 29
L. M. R. Hobbs, D. Burridge, M. P. Hill, D. J. Hoarty, C. R. D. Brown, R. Charles, G. Cooper, S. F. James, L. A. Wilson, W. Babbage, P. W. Hatfield, P. Beiersdorfer, J. Nilsen, H. Scott, S. J. Rose, Phys. Rev. A, 101:5 (2020)
Joseph Nilsen, D. Burridge, L.M. R. Hobbs, D. Hoarty, P. Beiersdorfer, G. V. Brown, N. Hell, D. Panchenko, M. F. Gu, A. M. Saunders, H. A. Scott, R. A. London, P. Hatfield, M. P. Hill, L. Wilson, R. Charles, C. R. D. Brown, S. Rose, Annie Klisnick, Carmen S. Menoni, X-Ray Lasers and Coherent X-Ray Sources: Development and Applications XIII, 2019, 4
Joseph Nilsen, Springer Proceedings in Physics, 202, X-Ray Lasers 2016, 2018, 101
Wessameldin S. Abdelaziz, Th. M. El Sherbeni, Nahed H. Wahba, OJAppS, 06:04 (2016), 217
Joseph Nilsen, Matter and Radiation at Extremes, 1:1 (2016), 76
Masers and Lasers, 2015, 162
Wessameldin S. Abdelaziz, A.A. Farrag, H.M. Hamed, Mai E. Ahmed, Chinese Phys. Lett., 30:11 (2013), 113401
Wessameldin S. Abdelaziz, Optics Communications, 284:12 (2011), 2859
Tetsuya Kawachi, Yoshiaki Kato, Phys. Rev. A, 84:6 (2011)
Joseph Nilsen, Howard A. Scott, High Energy Density Physics, 7:1 (2011), 6
E. P. Ivanova, Phys. Rev. A, 82:4 (2010)
Il'dar R. Al'Miev, Xin Lu, Steven J. Rose, Jie Zhang, Justin S. Wark, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 83:2 (2004), 203
A. Gouveia, I.R. Al'miev, J. Hawreliak, D.M. Chambers, T. Liang, R. Marjoribanks, P.A. Pinto, O. Renner, J. Zhang, J.S. Wark, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 81:1-4 (2003), 199
Il'dar R. Al'Miev, Steven J. Rose, Justin S. Wark, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 71:2-6 (2001), 129
I.R. Al'Miev, S.J. Rose, J.S. Wark, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 70:1 (2001), 11
M.E. Beer, P.K. Patel, S.J. Rose, J.S. Wark, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 65:1-3 (2000), 71