Аннотация:
Описана математическая модель динамики плазмы на основе полностью консервативной разностной схемы для трёхмерных уравнений радиационной газовой динамики. Модель реализована в программе 3DLINE, с использованием которой проведены расчёты физических процессов при воздействии центрального и нецентрального лазерных импульсов на мишень с целью получения источника излучения с заданными свойствами.
Образец цитирования:
А. Ю. Круковский, В. Г. Новиков, И. П. Цыгвинцев, “Трёхмерное численное моделирование воздействия нецентрального лазерного импульса на сферическую оловянную мишень”, Матем. моделирование, 28:7 (2016), 81–95; Math. Models Comput. Simul., 9:1 (2017), 48–59
I. Tsymbalov, D. Gorlova, K. Ivanov, E. Starodubtseva, R. Volkov, I. Tsygvintsev, Yu. Kochetkov, Ph. Korneev, A. Polonski, A. Savel'ev, “All-Optical Blast-Wave Control of Laser Wakefield Acceleration in a Near-Critical Plasma”, Phys. Rev. Lett., 134:2 (2025)
D A Gorlova, I N Tsymbalov, I P Tsygvintsev, A B Savelev, “THz transition radiation of electron bunches laser-accelerated in long-scale near-critical-density plasmas”, Laser Phys. Lett., 21:3 (2024), 035001
K. A. Ivanov, D. A. Gorlova, I. N. Tsymbalov, I. P. Tsygvintsev, S. A. Shulyapov, R. V. Volkov, A. B. Savel'ev, “Laser-driven pointed acceleration of electrons with preformed plasma lens”, Phys. Rev. Accel. Beams, 27:5 (2024)
K A Ivanov, S A Shulyapov, D A Gorlova, I P Tsygvintsev, M S Krivokorytov, I N Tsymbalov, R V Volkov, A B Savelev, “Laser-accelerated MeV-scale collimated electron bunch from a near-critical plasma of a liquid jet target”, Laser Phys. Lett., 21:7 (2024), 075402
Д. А. Горлова, И. Н. Цымбалов, К. А. Иванов, А. Б. Савельев, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 259–264; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S829–S836
I. P. Tsygvintsev, V. A. Gasilov, “On the Density Distribution of a Plasma Generated by a Femtosecond Laser Prepulse”, Math Models Comput Simul, 15:4 (2023), 623
E.D. Marenkov, I.P. Tsygvintsev, D.A. Kim, A.S. Grushin, N.E. Efimov, D.N. Sinelnikov, Yu.M. Gasparyan, “Dynamics of lithium plasma in laser-induced breakdown spectroscopy”, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 210 (2023), 106822
И. П. Цыгвинцев, В. А. Гасилов, “О распределении плотности плазмы, генерируемой предымпульсом фемтосекундного лазера”, Матем. моделирование, 35:1 (2023), 3–12 [I. P. Tsygvintsev, V. A. Gasilov, “On the density distribution of a plasma generated by a femtosecond laser prepulse”, Matem. Mod., 35:1 (2023), 3–12]
M. Brandstatter, M. M. Weber, R. S. Abhari, “Non-axisymmetric droplet irradiation effects on ion and extreme ultraviolet light emission of laser-produced plasma light sources”, J. Appl. Phys., 129:23 (2021), 233306
I. P. Tsygvintsev, I. V. Romanov, V. L. Paperny, “Elongated long-lived jet of dense plasma produced by a hollow laser beam”, Physics of Plasmas, 28:2 (2021)
E.D. Marenkov, I.P. Tsygvintsev, Yu.M. Gasparyan, A.A. Stepanenko, “Assessment of laser induced breakdown spectroscopy accuracy for determination of hydrogen accumulation in tungsten”, Nuclear Materials and Energy, 28 (2021), 101029
P. Hadjisolomou, I. P. Tsygvintsev, P. Sasorov, V. Gasilov, G. Korn, S. V. Bulanov, “Preplasma effects on laser ion generation from thin foil targets”, Phys. Plasmas, 27:1 (2020)
B. Iartsev, I. Vichev, I. Tsygvintsev, Yu. Sidelnikov, M. Krivokorytov, V. Medvedev, “On experimental and numerical study of the dynamics of a liquid metal jet hit by a laser pulse”, Exp. Fluids, 61:5 (2020), 119
I. V. Romanov, I. P. Tsygvintsev, V. L. Paperny, A. A. Kologrivov, Yu. V. Korobkin, A. Yu. Krukovskiy, A. A. Rupasov, “Influence of the laser plasma-expansion specific on a cathode jet formation and the current stability in a laser-ignited vacuum discharge”, Phys. Plasmas, 25:8 (2018), 083107