Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Particle-in-cell simulations of laser-plasma interaction for the shock ignition scenario

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F10%3A00177154" target="_blank" >RIV/68407700:21340/10:00177154 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Particle-in-cell simulations of laser-plasma interaction for the shock ignition scenario

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Numerical simulations of the laser pulse interaction with an inhomogeneous, large size, high temperature plasma are presented. The laser pulse intensity, plasma temperature, and the density scale length correspond to the conditions of the shock ignitionscenario. It is demonstrated that after a short initial burst of backscattering, a significant part of the incident laser radiation is absorbed in the underdense plasma and the energy is transported to the dense plasma by electrons with energies 20-40 keV. The absorption mechanism is associated with a self-organized resonator and cavitation of large-amplitude plasma waves in the density range below the quarter critical density. The temporal and spectral properties of reflected light are discussed.

  • Název v anglickém jazyce

    Particle-in-cell simulations of laser-plasma interaction for the shock ignition scenario

  • Popis výsledku anglicky

    Numerical simulations of the laser pulse interaction with an inhomogeneous, large size, high temperature plasma are presented. The laser pulse intensity, plasma temperature, and the density scale length correspond to the conditions of the shock ignitionscenario. It is demonstrated that after a short initial burst of backscattering, a significant part of the incident laser radiation is absorbed in the underdense plasma and the energy is transported to the dense plasma by electrons with energies 20-40 keV. The absorption mechanism is associated with a self-organized resonator and cavitation of large-amplitude plasma waves in the density range below the quarter critical density. The temporal and spectral properties of reflected light are discussed.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)

  • CEP obor

    BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2010

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Plasma Physics and Controlled Fusion

  • ISSN

    0741-3335

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    52

  • Číslo periodika v rámci svazku

    5

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    18

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

    000277114000014

  • EID výsledku v databázi Scopus