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, 2023, том 53, номер 3, страницы 217–223 (Mi qe18248)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Ускорение частиц

Импульсный источник заряженных частиц и нейтронов на основе 10-петаваттной лазерной системы, облучающей микрокластерную среду

Д. А. Гожевab, С. Г. Бочкаревcba, М. Г. Лобокabc, А. В. Брантовbca, В. Ю. Быченковacb

a Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва
b Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, г. Нижний Новгород
c Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова, г. Москва
Список литературы:
Аннотация: Высокая энергия лазера XCELS допускает получение большого числа лазерно-нагретых/ускоренных частиц и продуктов инициируемых ими ядерных реакций в прозрачной микроструктурированной среде большого объема. В качестве примера изучен режим лазерно-плазменного взаимодействия при умеренно релятивистской интенсивности греющего импульса ∼1018 Вт/cм2 в достаточно большом объеме микрокластерной среды, что не требует острой фокусировки мощного лазерного пучка (пучков), упрощая проведение эксперимента. Если ранее уже было показано, что для лазерного импульса с энергией ∼1 Дж при выполнении определенных условий для геометрических и композиционных параметров дейтерийсодержащей кластерной мишени можно максимально увеличить выход горячих суперпондеромоторных электронов и взрывно-ускоренных дейтронов, то здесь такой подход распространен на фемтосекундный лазерный драйвер с энергией, в сотни раз большей (300 – 400 Дж). Выработаны рекомендации для получения рекордного числа лазерно-нагретых дейтронов умеренных энергий (0.2 – 2 MэВ) в большом объеме кластерной среды (спрей тяжелой воды) на уровне 1015 частиц за выстрел и создания сверхъяркого источника термоядерных DD-нейтронов с ожидаемым пиковым потоком ∼1018 нейтр.·см–2·с–1 .
Ключевые слова: лазеры мультипетаваттного уровня мощности, прозрачные микроструктурированные среды большого объема, лазерное ускорение электронов и дейтронов, сверхъяркие источники термоядерных нейтронов.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 20-21-00023
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 075-15-2021-1361
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Госкорпорации «Росатом» в рамках научного проекта № 20-21-00023 и Минобрнауки России (соглашение № 075-15-2021-1361 от 07.10.2021 г.).
Поступила в редакцию: 30.11.2022
Принята в печать: 30.11.2022
Англоязычная версия:
Bull. Lebedev Physics Institute, 2023, Volume 50, Issue suppl. 7, Pages S772–S781
DOI: https://doi.org/10.3103/S1068335623190077
Тип публикации: Статья


Образец цитирования: Д. А. Гожев, С. Г. Бочкарев, М. Г. Лобок, А. В. Брантов, В. Ю. Быченков, “Импульсный источник заряженных частиц и нейтронов на основе 10-петаваттной лазерной системы, облучающей микрокластерную среду”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 217–223 [Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S772–S781]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe18248
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v53/i3/p217
  • Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
    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:116
    Список литературы:26
    Первая страница:11
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024