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相对论性激光等离子体中调制不稳定性

刘勇 刘三秋

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相对论性激光等离子体中调制不稳定性

    作者简介: 刘勇(1977-),男,博士研究生,现主要从事等离子体物理的理论研究.
    通讯作者: 刘三秋, sqlgroup@ncu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金资助项目(10963002);科技部国际科技合作基金资助项目(2009DFA02320);江西省国际科技合作基金资助项目;江西省创新团队和南昌大学创新团队基金资助项目;南通大学自然科学基金资助项目(06Z016)

  • 中图分类号: O534

Modulation instability in relativistic laser plasmas

    Corresponding author: LIU San-qiu, sqlgroup@ncu.edu.cn
  • CLC number: O534

  • 摘要: 为了研究相对论性强激光与等离子体相互作用时自生磁场的调制不稳定性,从一组考虑了横等离激元波-波、波-粒相互作用和电子相对论效应的非线性动力学控制方程出发,通过线性分析得到了横扰动的色散方程。结果表明,自生磁场由于调制不稳定性,将会坍塌形成小尺度的局域结构。选取适当的参量,计算得到的自生磁场的特征尺度与已有理论模型的结果一致。
  • [1]

    NILSON P M,WILLINGALE L,KALUZA M C,et al.Magnetic reconnection and plasma dynamics in two-beam laser-solid interactions[J].Physical Review Letters,2006,97(25):255001/1- 255001/4.
    [2]

    JHA P,KUMAR P,UPADHYAYA A K,et al.Electric and magnetic wakefields in a plasma channel[J].Physical Review SpecialTopics-Accelerators and Beams,2005,8(7):071301.
    [3]

    TABAK M,HAMMER J,GLINSKY M E,et al.Ignition and high gain with ultrapowerful lasers[J].Physics of Plasmas,1994,1(5):1626-1634.
    [4]

    SUDAN R N.Mechanism for the generation of 109G magnetic fields in the interaction of ultraintense short laser pulse with an overdense plasma target[J].Physical Review Letters,1993,70(20),3075-3078.
    [5]

    TATARAKIS M,GOPAL A,WATTS I,et al.Measurements of ultrastrong magnetic fields during relativistic laser plasma interactions[J].Physics of Plasmas,2002,9(5):2244-2250.
    [6]

    WAGNER U,TATARAKIS M,GOPAL A,et al.Laboratory measurements of 0.7 GG magnetic fields generated during high-intensity laser interactions with dense plasmas[J].Physical Review,2004,E70(2):026401.
    [7]

    CHAKRABORTY B,SARKAR S,DAS C,et al.Theory of resonant and stimulated excitation of magnetic-moment fields in wave-plasma interactions[J].Physical Review,1993,E47(4):2736-2747.
    [8]

    BYCHENKOV V Y,DEMIN V I,TIKHONCHUK V T.Electromagnetic field generation by an ultrashort laser pulse in a rarefied plasma[J].Journal of Experimental and Theoretical Physics,1994,8(1):62-67.
    [9]

    KUMAR A.Ponderomotively-generated magnetic field in a relativistic gaussian amplitude modulated laser filament in an inhomogeneous plasma[J].Physica Scripta,2005,71(2):204-206.
    [10]

    OKADA T,OGAWA K.Saturated magnetic fields of Weibel instabilities in ultraintense laser-plasma interactions[J].Physics of Plasmas,2007,14(7):072702.
    [11]

    LI X Q,MA Y H.Self-generated magnetic field by transverse plasmons in celestial bodies[J].Astron Astrophys,1993,270(1/2):534-542.
    [12]

    LIU S Q,LI X Q.Self-generated magnetic field by transverse plasmons in laser-produced plasma[J].Physics of Plasmas,2000,7(8):3405-3412.
    [13]

    GOPAL A,TATARAKIS M,BEG F N,et al.Temporally and spatially resolved measurements of multi-megagauss magnetic fields in high intensity laser-produced plasmas[J].Physics of Plasmas,2008,15(12):122701.
    [14]

    LI X Q,LIU S Q,TAO X Y.Kinetic modeling of self-Generated magnetic fields by transverse plasmons in the relativistic regime[J].Contributions to Plasma Physics,2008,48(4):361-374.
    [15]

    ESAREY E,SPRANGLE P,KRALL J,et al.Overview of plasma-based accelerator concepts [J].IEEE Transactions on Plasma Science,1996,24(2):252-288.
    [16]

    MIKHAILOVSKII A B.Oscillations of an isotropic relativistic plasma[J].Physics of Plasmas,1980,22(2):133-149.
  • [1] 陈华英刘三秋李晓卿 . 椭圆偏振激光在等离子体中的调制不稳定性. 激光技术, 2009, 33(1): 77-79.
    [2] 郝晓飞文桦郝东山 . Compton散射对未磁化等离子体调制不稳定性的影响. 激光技术, 2012, 36(4): 572-576. doi: 10.3969/j.issn.1001-806.2012.04.035
    [3] 卢洵王东升 . 色散管理孤子系统的调制不稳定性. 激光技术, 2012, 36(4): 557-561. doi: 10.3969/j.issn.1001-806.2012.04.031
    [4] 吉选芒姜其畅刘劲松 . 双光子中心对称光折变宽光束调制不稳定性. 激光技术, 2011, 35(6): 813-816. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.06.024
    [5] 任志君王晶杨爱玲王珍丽 . 不同剖面色散缓变光纤中调制不稳定性分析. 激光技术, 2004, 28(2): 156-159.
    [6] 周伟林罗风光余志华李斌赵新宇 . 线性损耗和双光子吸收下硅基波导调制不稳定性. 激光技术, 2010, 34(4): 489-492. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.04.016
    [7] 周素云刘三秋陶向阳 . 激光等离子体中密度孤波和自生磁场的数值模拟. 激光技术, 2007, 31(1): 8-11.
    [8] 阿不都热苏力·阿不都热西提艾尔肯·扎克尔帕尔哈提·吐尼亚孜 . 激光功率密度对自生磁场和电子热传导的影响. 激光技术, 2013, 37(1): 134-138. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2013.01.033
    [9] 路飞飞刘三秋刘笑兰 . 激光等离子体中朗缪尔等离激元对离子的加速. 激光技术, 2009, 33(3): 326-328.
    [10] 杨爱玲王晶苗洪利任志君 . 色散缓变光纤中交叉相位调制不稳定增益谱. 激光技术, 2003, 27(1): 44-46.
    [11] 周素云袁孝程坤 . 激光驱动的1维准等熵压缩数值计算. 激光技术, 2010, 34(2): 178-180,217. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2010.02.010
    [12] 王纪俊沈中华倪晓武许伯强关建飞陆建 . 透明薄膜/基底系统激光超声波的有限元数值研究. 激光技术, 2006, 30(2): 177-180.
    [13] 栗兴良牛春晖马牧燕吕勇 . 单脉冲激光损伤CCD探测器的有限元仿真. 激光技术, 2016, 40(5): 730-733. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2016.05.023
    [14] 胡春霞吴正茂邓涛夏光琼 . 空气间隙长度对光纤光栅外腔LD激射波长的影响. 激光技术, 2008, 32(2): 177-179.
    [15] 梁国忠译钟尧校 . 激光辐射方向图轴线不稳定性的测量. 激光技术, 1984, 8(6): 48-49.
    [16] 唐芳牛燕雄张雏陈燕姜楠杨海林 . 激光辐照皮肤组织的热效应解析计算研究. 激光技术, 2008, 32(5): 542-544.
    [17] 占剑杨明江 . 脉冲YAG激光诱导放电击穿电压研究. 激光技术, 2009, 33(2): 138-140.
    [18] 史彭辛宇李隆陈文白冰 . 矩形截面Nd:GGG热容激光器热分析. 激光技术, 2011, 35(3): 305-307,333. doi: 10.3969/j.issn.1001-3806.2011.03.005
    [19] 杨明惠金琪刘劲松王可嘉杨振刚 . 飞秒激光结合啁啾太赫兹脉冲控制CO分子取向. 激光技术, 2015, 39(6): 735-740. doi: 10.7510/jgjs.issn.1001-3806.2015.06.001
    [20] 邹晶赵圣之杨克建李桂秋 . CCD测量LD端面抽运Nd:GdVO4固体激光器热焦距. 激光技术, 2006, 30(4): 422-424,428.
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出版历程
  • 收稿日期:  2010-03-23
  • 录用日期:  2010-04-20
  • 刊出日期:  2011-01-25

相对论性激光等离子体中调制不稳定性

    通讯作者: 刘三秋, sqlgroup@ncu.edu.cn
    作者简介: 刘勇(1977-),男,博士研究生,现主要从事等离子体物理的理论研究
  • 1. 南昌大学材料科学与工程学院, 南昌 330047;
  • 2. 南通大学 理学院, 南通 226019
基金项目:  国家自然科学基金资助项目(10963002);科技部国际科技合作基金资助项目(2009DFA02320);江西省国际科技合作基金资助项目;江西省创新团队和南昌大学创新团队基金资助项目;南通大学自然科学基金资助项目(06Z016)

摘要: 为了研究相对论性强激光与等离子体相互作用时自生磁场的调制不稳定性,从一组考虑了横等离激元波-波、波-粒相互作用和电子相对论效应的非线性动力学控制方程出发,通过线性分析得到了横扰动的色散方程。结果表明,自生磁场由于调制不稳定性,将会坍塌形成小尺度的局域结构。选取适当的参量,计算得到的自生磁场的特征尺度与已有理论模型的结果一致。

English Abstract

参考文献 (16)

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