Эта публикация цитируется в 12 научных статьях (всего в 12 статьях)
ОПТИКА, ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА
О возможности лабораторных ударно-волновых исследований
уравнения состояния вещества на гигабарном уровне давления с
использованием пучков лазерно-ускоренных частиц
Аннотация:
Обсуждается возможность перехода лабораторных ударно-волновых исследований
уравнения состояния вещества с использованием пучков лазерно-ускоренных заряженных
частиц на уровень давления, на порядок превышающий достигнутый в современном
эксперименте. Обоснована возможность генерации плоской квазистационарной ударной волны
с давлением за фронтом в несколько Гбар при воздействии на мишень пучка лазерного
излучения с энергией в несколько кДж и интенсивностью около $10^{17}\,$Вт/см$^2$,
сопровождающегося генерацией быстрых электронов со средней энергией $20$–$50$ кэВ.
Образец цитирования:
С. Ю. Гуськов, “О возможности лабораторных ударно-волновых исследований
уравнения состояния вещества на гигабарном уровне давления с
использованием пучков лазерно-ускоренных частиц”, Письма в ЖЭТФ, 100:2 (2014), 79–82; JETP Letters, 100:2 (2014), 71–74
\RBibitem{Gus14}
\by С.~Ю.~Гуськов
\paper О возможности лабораторных ударно-волновых исследований
уравнения состояния вещества на гигабарном уровне давления с
использованием пучков лазерно-ускоренных частиц
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2014
\vol 100
\issue 2
\pages 79--82
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl3778}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0370274X1414001X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21977621}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2014
\vol 100
\issue 2
\pages 71--74
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364014140069}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000342442900001}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23994931}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84908102263}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl3778
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v100/i2/p79
Эта публикация цитируется в следующих 12 статьяx:
С. Ю. Гуськов, УФН, 194:9 (2024), 941–950; S. Yu. Gus'kov, Phys. Usp., 67:9 (2024), 888–896
С. Ю. Гуськов, Квантовая электроника, 52:12 (2022), 1070–1078; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 4 (2023), S395–S404
I. A. Belov, S. A. Bel'kov, S. V. Bondarenko, G. A. Vergunova, A. Yu. Voronin, S. G. Garanin, S. Yu. Golovkin, S. Yu. Gus'kov, N. N. Demchenko, V. N. Derkach, E. O. Dmitriev, N. V. Zmitrenko, A. V. Ilyushechkina, A. G. Kravchenko, I. V. Kuz'min, P. A. Kuchugov, A. E. Myusova, V. G. Rogachev, A. N. Rukavishnikov, E. Yu. Solomatina, K. V. Starodubtsev, P. V. Starodubtsev, I. A. Chugrov, O. O. Sharov, R. A. Yakhin, J. Exp. Theor. Phys., 134:3 (2022), 340
S. Yu. Gus'kov, P. A. Kuchugov, Physics of Plasmas, 29:12 (2022)
С. Ю. Гуськов, Н. П. Зарецкий, П. А. Кучугов, Письма в ЖЭТФ, 111:3 (2020), 149–153; S. Yu. Gus'kov, N. P. Zaretskii, P. A. Kuchugov, JETP Letters, 111:3 (2020), 135–138
S. Yu. Gus'kov, M. S. Solyanikova, Ph. A. Korneev, Plasma Phys. Control. Fusion, 61:4 (2019), 045006