Generation of fast electrons in the external corona of laser plasma by the Raman scattering
The result's identifiers
Result code in IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F08%3A00315647" target="_blank" >RIV/68378271:_____/08:00315647 - isvavai.cz</a>
Result on the web
—
DOI - Digital Object Identifier
—
Alternative languages
Result language
angličtina
Original language name
Generation of fast electrons in the external corona of laser plasma by the Raman scattering
Original language description
In the external part of the corona the laser plasma is only weakly collisional and the evolution of the electron distribution function is far from a Maxwellian one. The predominant mechanism causing these deviations is the particle trapping in electrostatic waves. The typical example producing these waves is the Raman scattering. The scattered Raman wave may grow strong enough to undergo a secondary scattering, which leads to a Raman cascade. The oscillating electrons have their own dynamics separate from that of the bulk thermal electrons, which gives rise to additional wave modes. One of them is the trapped particle instability, which broadens the electrostatic spectrum and leads to an intermittency. The electron phase space is hardly accessible to adirect measurement, so it makes sense to resort to a numerical modelling. This is effected by a solution of the Vlasov equation simultaneously with the Maxwell equations in a 1D periodic slab model by a transform method.
Czech name
Produkce rychlých elektronů ve vnější části laserové korony Ramanovým roztylem
Czech description
Ve vnější části korony laserového plazmatu je efekt srážkových procesů slabý a elektronová rozdělovací funkce je tak daleko od Maxwellova rozdělení. Hlavní příčinou těchto odchylek je zachycování částic v elektronových plazmových vlnách. Typickým příkladem procesu generujícího tyto vlny je Ramanův rozptyl. Rozptýlená Ramanova vlna může být natolik silná, že může podstoupit další rozpad vedoucí k tzv. Ramanově kaskádě. Zachycené elektrony mají vlastní dynamiku různou od volných elektronů, která způsobujerůst dalších vlnových módů, např. pomocí nestability zachycených částic dochází k rozšíření spektrální čáry a vede k intermitenci. Fázový prostor je vzhledem k rychlým změnám těžko dosažitelný přímým měřením, což ospravedlňuje použití numerických simulací. Zde řešíme Vlasovovu rovnici zahrnující slabý srážkový člen současně se soustavou Maxwellových rovnic v 1D geometrii za použití transformační metody.
Classification
Type
J<sub>x</sub> - Unclassified - Peer-reviewed scientific article (Jimp, Jsc and Jost)
CEP classification
BH - Optics, masers and lasers
OECD FORD branch
—
Result continuities
Project
<a href="/en/project/GA202%2F05%2F2475" target="_blank" >GA202/05/2475: Kinetic theory of relativistic laser plasma</a><br>
Continuities
Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)
Others
Publication year
2008
Confidentiality
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Data specific for result type
Name of the periodical
Radiation Effects and Defects in Solids
ISSN
1042-0150
e-ISSN
—
Volume of the periodical
163
Issue of the periodical within the volume
4-6
Country of publishing house
GB - UNITED KINGDOM
Number of pages
8
Pages from-to
—
UT code for WoS article
000258266400038
EID of the result in the Scopus database
—