На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +

Ученые из ФИАНа лазером ускоряют ионы и электроны до высоких энергий

Ученые из Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) разработали метод ускорения ионов и электронов до высоких энергий с помощью сверхкоротких лазерных импульсов, что позволяет в некоторых случаях обойтись без гигантских электромагнитных ускорителей, сообщает пресс-служба института. Группа под руководством Валерия Быченкова с начала 2000-х годов исследует возможности использования лазера для получения ускоренных пучков заряженных частиц. Сверхкороткий лазерный импульс, направленный в твердую мишень, «выбивает» из нее ионы и электроны, разогнанные до околосветовых скоростей. Энергия частиц в этом случае может достигать десятков мегаэлектронвольт на нуклон, что сопоставимо с энергией небольшого ускорителя. Полученные пучки частиц могут быть использованы в качестве инициаторов термоядерной реакции в установках инерциального управляемого термоядерного синтеза, а также для получения короткоживущих изотопов для ядерной медицины или протонной радиотерапии.

В работах, опубликованных в разные годы в таких журналах, как Physical Review E, Physics of Plasmas, Бочкарев и его коллеги описали созданные ими математические модели ускорения ионов и электронов при взаимодействии фемтосекундного лазерного импульса с газом и сверхтонкой фольгой. Эксперименты показали, что электроны могут ускоряться до энергий 1,5 гигаэлектронвольта на расстоянии всего лишь около сантиметра. Бэйтсковский линейный ускоритель электронов в Массачусетском технологическом институте (США) разгоняет электроны до энергии около 1,1 гигаэлектронвольта. Однако его длина составляет 160 метров.

По мнению ученых, современные фемтосекундные лазерные установки, которые достаточно компактны, чтобы их можно было смонтировать на лабораторном столе, могут быть использованы даже для моделирования крупномасштабных космических катастроф, например гамма-вспышек.

«Использование мощных лазерных систем уже сегодня дает возможность создать плазму, параметры которой приближаются к параметрам реальных гамма-всплесков. Наличие таких систем позволит решать более сложные задачи, например раскрыть механизмы рождения космических лучей во вселенной», — отмечает Сергей Бочкарев, один из соавторов Быченкова.

Новости и материалы
В Финляндии рассказали о серьезном росте безработицы
Появились подробности о смерти Старовойта
Кличко обрушился с критикой на Зеленского
РЖД раздают воду пассажирам поездов, задержанных из-за ЧП в Ростовской области
Хилькевич обучает внутреннему покою за 300 тыс. рублей: «Пример Блиновской ничему не научил?»
«Плюнуть на все»: ЦСКА хочет выкупить одного из лидеров «Локомотива»
Работник ММК, которого Путин назвал хитрюгой, предложил новый проект ипотеки
Посол оценил состояние двусторонних отношений РФ и Мальты
Появились подробности о жизни сотрудника ММК, которого Путин назвал хитрюгой
В МИД РФ высказались об альтернативе доллару в БРИКС
Юрист раскрыл, как блогер Лерчек может погасить долг перед налоговой
Российские военные за сутки атаковали цели ВСУ в 132 районах
На всей территории Запорожской области отключили свет
На Украине продадут долю крупных госкомпаний частным лицам
Звезда «Холопа» с голубыми волосами снялась в образе героини аниме
Девушка Тимати показала образ после стрижки: «Психанула»
Губерниев указал, куда отправиться тем, кто выступает против россиян в нейтральном статусе
Дима Билан признался, что «влез в конфликт» в Турции из-за недосыпа
Все новости