Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2020, том 50, номер 2, страницы 169–174 (Mi qe17192)  

Эта публикация цитируется в 11 научных статьях (всего в 11 статьях)

Воздействие лазерного излучения на вещество. Лазерная плазма

Повышение эффективности термоядерной DD-реакции в фемтосекундной лазерной плазме с применением структурированных мишеней пониженной средней плотности

К. А. Ивановab, С. А. Шуляповa, И. Н. Цымбаловa, А. А. Акунецb, Н. Г. Борисенкоb, И. М. Мордвинцевab, И. В. Божьевac, Р. В. Волковa, С. Г. Бочкаревbd, В. Ю. Быченковbd, А. Б. Савельевab

a Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет
b Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, г. Москва
c Центр квантовых технологий, г. Москва
d Центр фундаментальных и прикладных исследований ВНИИА им. Н. Л. Духова, г. Москва
Список литературы:
Аннотация: Экспериментально продемонстрирован рост выхода быстрых нейтронов при возбуждении ядерной DD-реакции в процессе взаимодействия релятивистски интенсивного (свыше 1018 Вт/см2) сверхкороткого лазерного импульса с дейтерированной объемно-структурированной на масштабе длины волны мишенью с пониженной средней плотностью. Показано, что при уменьшении средней плотности мишени с 0.78 до 0.35 г/см3 поток нейтронов увеличивается вдвое и достигает 7 × 104 частиц на 1 Дж вложенной энергии. Эффект может быть связан с увеличением числа ускоренных ионов дейтерия за счет объемного трехмерного расширения отдельных элементов структуры мишени.
Ключевые слова: релятивистская лазерная плазма, термоядерная DD-реакция, источник нейтронов, структурированная мишень.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 17-12-01283
Российский фонд фундаментальных исследований 18-32-00416
Исследования были выполнены при поддержке гранта РНФ № 17-12-01283. Подготовка и наладка времяпролетного спектрометра была сделана в рамках гранта РФФИ № 18-32-00416.
Поступила в редакцию: 03.10.2019
Исправленный вариант: 20.11.2019
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2020, Volume 50, Issue 2, Pages 169–174
DOI: https://doi.org/10.1070/QEL17149
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья


Образец цитирования: К. А. Иванов, С. А. Шуляпов, И. Н. Цымбалов, А. А. Акунец, Н. Г. Борисенко, И. М. Мордвинцев, И. В. Божьев, Р. В. Волков, С. Г. Бочкарев, В. Ю. Быченков, А. Б. Савельев, “Повышение эффективности термоядерной DD-реакции в фемтосекундной лазерной плазме с применением структурированных мишеней пониженной средней плотности”, Квантовая электроника, 50:2 (2020), 169–174 [Quantum Electron., 50:2 (2020), 169–174]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe17192
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v50/i2/p169
  • Эта публикация цитируется в следующих 11 статьяx:
    1. D. A. Gozhev, Bull. Lebedev Phys. Inst., 51:12 (2024), 535  crossref
    2. Д. А. Гожев, С. Г. Бочкарев, М. Г. Лобок, А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 217–223  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S772–S781  crossref
    3. D. A. Gozhev, S. G. Bochkarev, A.V. Brantov, V. Yu. Bychenkov, Bull. Lebedev Phys. Inst., 49:2 (2022), 42  crossref
    4. T A Semenov, D A Gorlova, M S Dzhidzhoev, K A Ivanov, A V Lazarev, E I Mareev, N V Minaev, D N Trubnikov, I N Tsymbalov, R V Volkov, A B Savel'ev, V M Gordienko, Laser Phys. Lett., 19:9 (2022), 095401  crossref
    5. К. А. Иванов, И. М. Мордвинцев, Ю. В. Каргина, С. А. Шуляпов, И. Н. Цымбалов, И. В. Божьев, Р. В. Волков, В. Ю. Тимошенко, А. Б. Савельев, Квантовая электроника, 51:6 (2021), 536–543  mathnet; Quantum Electron., 51:6 (2021), 536–543  crossref  isi  elib
    6. К. А. Иванов, С. А. Шуляпов, Д. А. Горлова, И. М. Мордвинцев, И. Н. Цымбалов, А. Б. Савельев, Квантовая электроника, 51:9 (2021), 768–794  mathnet; Quantum Electron., 51:9 (2021), 768–794  crossref  isi  elib
    7. Д. А. Гожев, С. Г. Бочкарев, В. Ю. Быченков, Письма в ЖЭТФ, 114:4 (2021), 233–241  mathnet  crossref; D. A. Gozhev, S. G. Bochkarev, V. Yu. Bychenkov, JETP Letters, 114:4 (2021), 200–207  crossref  isi
    8. S. G. Bochkarev, A. B. Brantov, D. A. Gozhev, V. Yu. Bychenkov, J. Russ. Laser Res., 42:3 (2021), 292–303  crossref  isi
    9. T. А. Семенов, К. А. Иванов, А. В. Лазарев, И. Н. Цымбалов, Р. В. Волков, И. А. Жвания, М. С. Джиджоев, А. Б. Савельев, В. М. Гордиенко, Квантовая электроника, 51:9 (2021), 838–845  mathnet  isi  scopus; T. A. Semenov, K. A. Ivanov, A. V. Lazarev, I. N. Tsymbalov, R. V. Volkov, I. A. Zhvaniya, M. S. Dzhidzhoev, A. B. Savel'ev, V. M. Gordienko, Quantum Electron., 51:9 (2021), 838–845  mathnet  crossref
    10. Gozhev D.A., Bochkarev S.G., Busleev N.I., Brantov A.V., Kudryashov S.I., Savel'ev A.B., Bychenkov V.Yu., High Energy Density Phys., 37 (2020), 100856  crossref  isi  scopus
    11. N. G. Borisenko, A. A. Akunets, L. A. Borisenko, A. I. Gromov, A. S Orekhov, A. V. Pastukhov, V. G. Pimenov, S. M. Tolokonnikov, G. V. Sklizkov, J. Phys.: Conf. Ser., 1692 (2020), 012026  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:265
    PDF полного текста:63
    Список литературы:41
    Первая страница:12
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025