Additive manufactured foam targets for experiments on high-power laser-matter interaction
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985882%3A_____%2F23%3A00570260" target="_blank" >RIV/67985882:_____/23:00570260 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/CZ______:_____/23:N0000081
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1063/5.0121650" target="_blank" >https://doi.org/10.1063/5.0121650</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1063/5.0121650" target="_blank" >10.1063/5.0121650</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Additive manufactured foam targets for experiments on high-power laser-matter interaction
Popis výsledku v původním jazyce
Additive manufactured (AM) foams in the context of high-power laser-matter interaction have emerged as a topic of significant interest. Printed foam targets provide a highly controlled environment for laser interaction and permit a high degree of versatility in terms of average density, spatial structure, and materials. These features are of great value to a variety of applications, including inertial confinement fusion and generation of intense x-rays and gamma rays. This paper describes an approach to the design and fabrication of AM foams for laser-plasma interaction experiments, including the selection of cellular structure, optimization of mechanical properties using a finite element approach, and foam printing on dielectric and conducting substrates.
Název v anglickém jazyce
Additive manufactured foam targets for experiments on high-power laser-matter interaction
Popis výsledku anglicky
Additive manufactured (AM) foams in the context of high-power laser-matter interaction have emerged as a topic of significant interest. Printed foam targets provide a highly controlled environment for laser interaction and permit a high degree of versatility in terms of average density, spatial structure, and materials. These features are of great value to a variety of applications, including inertial confinement fusion and generation of intense x-rays and gamma rays. This paper describes an approach to the design and fabrication of AM foams for laser-plasma interaction experiments, including the selection of cellular structure, optimization of mechanical properties using a finite element approach, and foam printing on dielectric and conducting substrates.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10305 - Fluids and plasma physics (including surface physics)
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2023
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Applied Physics
ISSN
0021-8979
e-ISSN
1089-7550
Svazek periodika
133
Číslo periodika v rámci svazku
4
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
7
Strana od-do
043101
Kód UT WoS článku
000931501200003
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85146850943