Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






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


Успехи физических наук, 2000, том 170, номер 9, страницы 969–990
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.0170.200009b.0969
(Mi ufn1793)
 

Эта публикация цитируется в 97 научных статьях (всего в 97 статьях)

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Эволюция больших кластеров под действием ультракороткого сверхмощного лазерного импульса

В. П. Крайновa, М. Б. Смирновb

a Московский физико-технический институт (государственный университет), г. Долгопрудный, Московская обл.
b Российский научный центр "Курчатовский институт", г. Москва
Список литературы:
Аннотация: Рассматривается эволюция больших кластеров при облучении их полем сверхсильного лазерного ультракороткого импульса. Возбуждение кластера, сопровождаемое его многократной ионизацией, генерацией рентгеновского излучения и последующим взрывом, происходит из-за взаимодействия электронной подсистемы с лазерным полем. Обсуждается рост электронной температуры и заряда кластерного иона в процессе этого взаимодействия. Показано, что перепоглощением фотонов в такой плазме можно пренебречь. Рассматриваются оптимальные условия для эффективного поглощения лазерного излучения в большом кластере. Установлено, что такое поглощение имеет место только на поверхности кластера. Дан обзор работ по генерации рентгеновского излучения и высоких гармоник падающего излучения из горячего кластерного иона. Показано, что оптическая плотность лазерной плазмы для резонансных радиационных переходов многозарядных ионов, образующихся в кластере, относительно мала. Обсуждаются процессы расширения и распада кластера во время и после окончания лазерного импульса.
Поступила: 25 мая 2000 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2000, Volume 43, Issue 9, Pages 901–920
DOI: https://doi.org/10.1070/PU2000v043n09ABEH000803
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 36.40.-c, 52.40.Nk, 61.46.+w, 85.42.+m


Образец цитирования: В. П. Крайнов, М. Б. Смирнов, “Эволюция больших кластеров под действием ультракороткого сверхмощного лазерного импульса”, УФН, 170:9 (2000), 969–990; Phys. Usp., 43:9 (2000), 901–920
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn1793
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v170/i9/p969
  • Эта публикация цитируется в следующих 97 статьяx:
    1. S. Werbowy, B. Pranszke, L. Windholz, “Stark effect at high electric fields and Stark ion broadening widths and shifts for different microfield distributions at quasistatic approximation in atomic oxygen spectra”, Phys. Rev. E, 111:2 (2025)  crossref
    2. Alexander Nikulushkin, Vjaceslavs Bobrovs, Lecture Notes in Networks and Systems, 1118, Software Engineering Methods Design and Application, 2024, 770  crossref
    3. Alexander Nikulushkin, Vjaceslavs Bobrovs, Lecture Notes in Networks and Systems, 1118, Software Engineering Methods Design and Application, 2024, 763  crossref
    4. А. А. Андреев, Л. А. Литвинов, К. Ю. Платонов, Квантовая электроника, 54:8 (2024), 472–482  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 11 (2024), S887–S902  crossref
    5. А. А. Андреев, К. Ю. Платонов, Л. А. Литвинов, Квантовая электроника, 53:9 (2023), 695–703  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 1 (2024), S16–S27  crossref
    6. A. A. Andreev, L. A. Litvinov, “Angular Dispersion Boost of High Order Laser Harmonics Interacting with Dense Plasma Clusters”, Opt. Spectrosc., 131:4 (2023), 241  crossref
    7. N. Ibrayev, E. Seliverstova, M. Kucherenko, “Features of nanosecond transient absorption of Ag nanoparticles with manifestations of electron gas degeneracy”, Journal of Luminescence, 245 (2022), 118760  crossref
    8. Zhe Zhu, Jun Xu, Guo-Qiang Zhang, “Simulating fusion reactions from Coulomb explosions within a transport approach”, Phys. Rev. C, 106:3 (2022)  crossref
    9. Liang J., Lai Yu.H., Fu W., Shan Yu., Yu W., Guo Ch., “Observation of Resonance-Enhanced High-Order Harmonics From Direct Excitation of Metal Nanoparticles With Femtosecond Pulses”, Phys. Rev. A, 102:5 (2020), 053117  crossref  isi  scopus
    10. Nechay A.N. Perekalov A.A. Chkhalo I N. Salashchenko N.N. Zabrodin I.G. Kaskov I.A. Pestov A.Y., “Modular Device For the Formation and Study of Cluster Beams of Inert and Molecular Gases”, J. Surf. Ingestig., 13:5 (2019), 862–869  crossref  isi  scopus
    11. Nechai A.N. Perekalov A.A. Chkhalo I N. Salashchenko N.N., “Emission Properties of Laser Plasma Excited on Molecular-Cluster Carbon Dioxide Jets”, Tech. Phys., 64:11 (2019), 1566–1572  crossref  isi  scopus
    12. Г. Н. Макаров, “Управление параметрами и составом молекулярных и кластерных пучков с помощью инфракрасных лазеров”, УФН, 188:7 (2018), 689–719  mathnet  crossref  adsnasa  elib; G. N. Makarov, “Control of the parameters and composition of molecular and cluster beams by means of IR lasers”, Phys. Usp., 61:7 (2018), 617–644  crossref  isi
    13. A. A. Frolov, “Dipole Mechanism Generation of Terahertz Waves under Laser-Cluster Interaction”, Plasma Phys. Rep., 44:1 (2018), 40  crossref
    14. Y. Abe, K. F. F. Law, Ph. Korneev, S. Fujioka, S. Kojima, S.-H. Lee, S. Sakata, K. Matsuo, A. Oshima, A. Morace, Y. Arikawa, A. Yogo, M. Nakai, T. Norimatsu, E. d'Humières, J. J. Santos, E. Kondo, A. Sunahara, S. Gus'kov, V. Tikhonchuk, “Whispering gallery effect in relativistic optics”, Письма в ЖЭТФ, 107:6 (2018), 366–367  mathnet  crossref  isi  scopus; Y. Abe, K. F. F. Law, Ph. Korneev, S. Fujioka, S. Kojima, S.-H. Lee, S. Sakata, K. Matsuo, A. Oshima, A. Morace, Y. Arikawa, A. Yogo, M. Nakai, T. Norimatsu, E. d'Humières, J. J. Santos, E. Kondo, A. Sunahara, S. Gus'kov, V. Tikhonchuk, “Whispering gallery effect in relativistic optics”, JETP Letters, 107:6 (2018), 351–354  mathnet  crossref
    15. Г. Н. Макаров, “Лазерная ИК-фрагментация молекулярных кластеров: роль каналов ввода и релаксации энергии, влияние окружения, динамика фрагментации”, УФН, 187:3 (2017), 241–276  mathnet  crossref  adsnasa  elib; G. N. Makarov, “Laser IR fragmentation of molecular clusters: the role of channels for energy input and relaxation, the influence of surroundings, and the dynamics of fragmentation”, Phys. Usp., 60:3 (2017), 227–258  crossref  isi
    16. Kucherenko M.G., Nalbandyan V.M., “Dipole Polarizabilities and Absorption Cross Sections of Two-Particle Nanoclusters of Conductive Homogeneous and Layered Particles with the Degenerate Electron Gas”, Russ. Phys. J., 59:9 (2017), 1425–1432  crossref  isi  scopus
    17. Trinh Ngoc Hoang, Khoder B., Fadaeian A.R., Zajogin A.P., “Study of aluminum nitride formation in a plasma with effect of double laser pulses on D16T aluminum alloy in air”, Photonics Lett. Pol., 8:3 (2016), 70–72  crossref  isi  elib  scopus
    18. Frolov A.A., “Influence of the electron density on the characteristics of terahertz waves generated under laser–cluster interaction”, Plasma Phys. Rep., 42:12 (2016), 1111–1126  crossref  isi  scopus
    19. Frolov A.A., “Emission of terahertz waves in the interaction of a laser pulse with clusters”, Plasma Phys. Rep., 42:7 (2016), 637–646  crossref  isi  elib  scopus
    20. Fortov V.E., “High-Power Lasers in High-Energy-Density Physics”: Fortov, VE, Extreme States of Matter, Springer Series in Materials Science, 216, Springer-Verlag Berlin, 2016, 167–275  crossref  isi  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:617
    PDF полного текста:182
    Список литературы:89
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
    math-net2025_03@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025