Аннотация:
Растущий интерес к получению сильноточных пучков электрон-позитронных пар с помощью лазеров мотивирует использование все более мощных лазерных систем и прогнозирование в этом плане возможностей будущих проектов, таких, например, как установка XCELS, которая способна обеспечить прорыв в создании рекордно мощного источника позитронов с использованием лазерно-ускоренных электронных пучков. Обоснованию последнего посвящено выполненное в настоящей работе сквозное численное моделирование ускорения сгустка электронов мощным импульсом излучения установки XCELS и генерации им пучка позитронов в мишени-конвертере с помощью методов частиц-в-ячейках (PIC) и Монте-Карло (GEANT4). Высокая эффективность получения рекордного числа позитронов обусловлена использованием режима релятивистского самозахвата лазерного импульса для кильватерного ускорения электронов, которое приводит к достижению максимального заряда электронов с энергией в мульти-МэВ и к максимальному коэффициенту конверсии в них лазерной энергии в мишенях околокритической плотности. Продемонстрирована возможность рекордно высокого выхода позитронов с энергией за выстрел на уровне МэВ в их классической ( т. е. тормозной) схеме получения по сравнению с выходом, достигаемым ныне для современных лазеров или предсказываемым для имеющихся лазерных проектов будущего. При этом речь идет о возможности получения с помощью установки XCELS максимального числа генерируемых позитронов ∼1012, которое на много порядков превышает выход позитронов, достигаемый в рассматриваемых проектах.
Ключевые слова:
позитроны, электронный пучок, кильватерное ускорение, лазерная установка XCELS.
Финансовая поддержка
Номер гранта
Научная программа Национального центра физики и математики
Работа поддержана научной программой Национального центра физики и математики.
Поступила в редакцию: 30.11.2022 Принята в печать: 30.11.2022
Образец цитирования:
М. Г. Лобок, В. Ю. Быченков, “Эффективный тормозной источник позитронов на основе кильватерно-ускоренных электронов”, Квантовая электроника, 53:3 (2023), 224–229 [Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 7 (2023), S782–S789]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe18249
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v53/i3/p224
Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:
O. E. Vais, M. G. Lobok, V. Yu. Bychenkov, Phys. Rev. E, 110:6 (2024)
В. Ю. Быченков, Квантовая электроника, 54:5 (2024), 265–291; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 8 (2025), S617–S652
И. Ю. Костюков, Квантовая электроника, 54:5 (2024), 292–311; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 8 (2025), S653–S680
Efim Khazanov, Andrey Shaykin, Igor Kostyukov, Vladislav Ginzburg, Ivan Mukhin, Ivan Yakovlev, Alexander Soloviev, Ivan Kuznetsov, Sergey Mironov, Artem Korzhimanov, Denis Bulanov, Ilya Shaikin, Anton Kochetkov, Alexey Kuzmin, Mikhail Martyanov, Vladimir Lozhkarev, Mikhail Starodubtsev, Alexander Litvak, Alexander Sergeev, High Pow Laser Sci Eng, 11 (2023)