Проведена рентгеноспектральная диагностика процесса взаимодействия фемтосекундных лазерных импульсов интенсивностью 1016—1018 Вт/см2 с СО2-кластерами и замороженными частицами воды нанометровых размеров. Изучается стадия разлета кластеров и образования плазменного канала, определяющая параметры формируемого источника рентгеновского излучения и потоков ускоренных ионов. Измерения основаны на регистрации пространственно разрешенных рентгеновских спектров Н- и Не-подобных ионов кислорода. Использование для диагностики спектров ридберговских переходов позволяет определять параметры плазмы, образующейся к моменту времени t 10 пс от начала лазерного фемтосекундного импульса. Показана роль заднего фронта лазерного импульса для поддержания температуры плазмы ~100 эВ на стадии неадиабатического разлета кластеров. Анализ профилей и относительных интенсивностей спектральных линий позволил определить температуру и плотность электронов в плазме, выделить фракции “тепловых” ионов и ионов, ускоренных до энергий в десятки килоэлектронвольт. Показано, что использование в качестве мишени твердотельных кластеров из замороженных капель воды нанометровых размеров приводит к существенному увеличению числа быстрых Не-подобных ионов. Эффективность ускорения Н-подобных ионов за счет использования кластерных мишеней не возрастает, поскольку время их ионизации в плазме превышает время разрушения кластеров.
X-ray diagnostics was carried out for the interaction of femtosecond laser pulses (providing the intensity of 1016—1018 W/cm2) with CO2 clusters and nanoscale particles of frozen water. The stage of cluster dissociation and plasma channel formation is studied, which is governing for the parameters of X-ray source and accelerated ion flows have been created in plasma. Spatially resolved X-ray spectra of Rydberg transitions in H- and He-like oxygen ions were used for diagnostics. It provides the measurements of plasma parameters on the timescale of 10 ps after the laser pulse begins to impact. We emphasize the role of trailing edge of laser pulse to keep the plasma temperature at a level of 100 eV during the stage of non-adiabatic cluster recession. The profiles and relative intensities of spectral lines were measured and analyzed by means of numerical simulation. It is allowed to mark out the fractions of “thermal” ions and that one accelerated up to tens of eV. Also electronic density and temperature in plasma were determined. The use of nanoscale water snow targets provides the sufficient increase in energy and quantity of accelerated He-like oxygen ions. The efficiency of H-like ions acceleration is not increased due to the time of its ionization exceeds the time of snow beads dissociation.
Предпросмотр статьи
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.