Создание сферических облаков лазерной плазмы для моделирования трехмерных эффектов динамики искусственных плазменных выбросов в околоземном космическом пространстве

Автор: | 19.10.2022

Ю. П. Захаров, В. А. Терехин, И. Ф. Шайхисламов, В. Г. Посух, П. А. Трушин, А. А. Чибранов, А. Г. Березуцкий, М. С. Руменских, М. А. Ефимов

  • Институт лазерной физики СО РАН, г. Новосибирск
  • Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, г. Саров Нижегородской обл.
Аннотация: Впервые для решения задач лабораторного моделирования космофизических явлений взрывного характера (активные эксперименты типа AMPTE, с выбросами бария в магнитосфере) были созданы и применены сферические облака лазерной плазмы (ОЛП) (в экспериментах на стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН). Использована классическая четырехлучевая схема облучения (правильный тетраэдр) шарика-мишени (⌀ 1 см из полиэтилена) излучением CO2-лазера с энергией до 500 Дж. Достигнута высокая степень симметрии разлета близкого к сфере ОЛП с умеренной скоростью ~100 км/с и энергией до 30 Дж. Впервые промоделированы режимы торможения и формирования диамагнитной каверны ОЛП, а также развитие желобковой неустойчивости при разлете бариевых облаков поперек геомагнитного поля и динамика этих облаков вдоль поля.
Ключевые слова: CO2-лазер, четырехлучевая схема, мишень-шарик, сферическое облако лазерной плазмы, магнитное поле, лабораторное моделирование, активные эксперименты в космосе, инжекция облаков бариевой плазмы, магнитосфера, желобковая и другие неустойчивости плазмы, эффекты Холла
Поступила в редакцию: 19.10.2021
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2022, 52:2, 155–159
Образец цитирования: Ю. П. Захаров, В. А. Терехин, И. Ф. Шайхисламов, В. Г. Посух, П. А. Трушин, А. А. Чибранов, А. Г. Березуцкий, М. С. Руменских, М. А. Ефимов, “Создание сферических облаков лазерной плазмы для моделирования трехмерных эффектов динамики искусственных плазменных выбросов в околоземном космическом пространстве”, Квантовая электроника, 52:2 (2022), 155–159 [Quantum Electron., 52:2 (2022), 155–159]