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.
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:
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)
Alexander Nikulushkin, Vjaceslavs Bobrovs, Lecture Notes in Networks and Systems, 1118, Software Engineering Methods Design and Application, 2024, 770
Alexander Nikulushkin, Vjaceslavs Bobrovs, Lecture Notes in Networks and Systems, 1118, Software Engineering Methods Design and Application, 2024, 763
А. А. Андреев, Л. А. Литвинов, К. Ю. Платонов, Квантовая электроника, 54:8 (2024), 472–482; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 11 (2024), S887–S902
А. А. Андреев, К. Ю. Платонов, Л. А. Литвинов, Квантовая электроника, 53:9 (2023), 695–703; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 1 (2024), S16–S27
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
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
Zhe Zhu, Jun Xu, Guo-Qiang Zhang, “Simulating fusion reactions from Coulomb explosions within a transport approach”, Phys. Rev. C, 106:3 (2022)
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
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
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
Г. Н. Макаров, “Управление параметрами и составом молекулярных и кластерных пучков с помощью инфракрасных лазеров”, УФН, 188:7 (2018), 689–719; 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
A. A. Frolov, “Dipole Mechanism Generation of Terahertz Waves under Laser-Cluster Interaction”, Plasma Phys. Rep., 44:1 (2018), 40
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; 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
Г. Н. Макаров, “Лазерная ИК-фрагментация молекулярных кластеров: роль каналов ввода и релаксации энергии, влияние окружения, динамика фрагментации”, УФН, 187:3 (2017), 241–276; 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
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
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
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
Frolov A.A., “Emission of terahertz waves in the interaction of a laser pulse with clusters”, Plasma Phys. Rep., 42:7 (2016), 637–646
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