Loading [MathJax]/jax/output/SVG/config.js
Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2023, том 53, номер 3, страницы 224–229 (Mi qe18249)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Ускорение частиц

Эффективный тормозной источник позитронов на основе кильватерно-ускоренных электронов

М. Г. Лобокabc, В. Ю. Быченковabc

a Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук, г. Москва
b Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, г. Нижний Новгород
c Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова, г. Москва
Список литературы:
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
Англоязычная версия:
Bull. Lebedev Physics Institute, 2023, Volume 50, Issue suppl. 7, Pages S782–S789
DOI: https://doi.org/10.3103/S1068335623190120
Тип публикации: Статья


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:
    1. O. E. Vais, M. G. Lobok, V. Yu. Bychenkov, Phys. Rev. E, 110:6 (2024)  crossref
    2. В. Ю. Быченков, Квантовая электроника, 54:5 (2024), 265–291  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 8 (2025), S617–S652  crossref
    3. И. Ю. Костюков, Квантовая электроника, 54:5 (2024), 292–311  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 51:suppl. 8 (2025), S653–S680  crossref
    4. 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)  crossref
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:89
    Список литературы:24
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025