Персона: Попруженко, Сергей Васильевич
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Статус
Фамилия
Имя
Имя
Результаты поиска
Обратный эффект Фарадея, индуцированный радиационным трением, при облучении плотной плазмы скрещенными лазерными пучками мультипетаваттной мощности
2023, Лисейкина, Т. В., Пеганов, Е. Е., Попруженко, С. В., Попруженко, Сергей Васильевич, Пеганов, Егор Евгеньевич
Обсуждается возможность экспериментальной реализации обратного эффекта Фарадея, индуцированного радиационным трением, при облучении плотной плазменной мишени двумя скрещенными линейно поляризованными лазерными пучками мультипетаваттной мощности. Исследована зависимость максимальной величины возбуждаемого продольного магнитного поля и размера области, занимаемой этим полем, от угла 2Θ между лазерными пучками. Показано, что использование двухпучковой схемы кратно увеличивает амплитуду возбуждаемого магнитного поля, которая при интенсивностях ∼3×1023 Вт/см2 достигает 2 – 3 ГГс при углах схождения пучков 2Θ ≤ 10°.
Поиск коллективного туннельного эффекта при ионизации Li-подобных ионов высокой кратности двумя лазерными пучками экстремальной интенсивности
2023, Попруженко, С. В., Тюрин, Д. И., Попруженко, Сергей Васильевич, Тюрин, Денис Игоревич
Приведены оценки вероятности одновременного туннелирования двух электронов из многозарядных Li-подобных ионов в лазерном поле высокой интенсивности. Показано, что для атомов с зарядом ядра Zm >> 1 вероятность в единицу времени коллективного туннелирования пары электронов 2s – 1s может более чем на порядок превышать вероятность отрыва 1s-электрона. Это создает благоприятные условия для поиска коллективного туннельного эффекта при ионизации тяжелых, многократно заряженных ионов. Относительные вклады последовательного и коллективного каналов ионизации можно разделить, используя двухпучковую схему эксперимента. Учитывая, что для наблюдения эффекта необходимы интенсивности, превышающие 1021 Вт/см2 в одном из пучков, предлагаемая схема эксперимента по поиску коллективного туннельного эффекта требует использования лазерных импульсов экстремальной мощности, получение которой планируется, в частности, на установке XCELS