![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ПсковГУ |
||
Ключевой задачей проекта является оптимизация источника ионизирующего излучения сверхкороткой длительности на основе релятивистской лазерной плазмы для его применения в вопросах исследования внутренней структуры плотных твердотельных веществ методами рентгено- и гамма-радиографии и изучения стабильности работы и стойкости к образованию дефектов электронных компонентов (микросхем и т.д.) под действием пучков квантов и частиц высокой энергии. Оптимизация будет проведена с использованием наноструктурированных мишеней нового типа. В связи с этим проект объединяет несколько направлений исследований: поиск оптимальных конфигураций наноструктурированных мишеней (размеры, формы, степень заполнения поверхности) в широком диапазоне изменения параметров мощных сверхкоротких лазерных импульсов (длительность, интенсивность, контраст) с помощью численного моделирования методом крупных частиц (PIC); разработка методов и создание мишеней с контролируемой развитой структурой поверхности различного типа (от нитей и пор различной конфигурации до сверхтонких мембран и каналов) на масштабе длины волны греющего лазерного излучения; исследование лучевой стойкости образцов к воздействию лазерного излучения различной длительности, мощности и длины волны; выявление и изучение основных механизмов ускорения частиц в плазме и генерации рентгеновского и гамма излучения; определение эффективности лазерно-плазменного источника и измерение его спектральных характеристик; опытное обоснование применимости продуктов плазмы для практических задач. Основные цели проекта состоят: 1) в экспериментальном поиске новых условий взаимодействия лазерного излучения с наноструктурированными мишенями, при которых может быть достигнуто высокое преобразование энергии лазерного импульса в энергию ускоренных частиц за счёт действия на сложной поверхности мишени новых механизмов генерации частиц. Варьируемые параметры задачи включают в себя как свойства самой мишени («выращивание» и отработка методики создания образцов с разными типами структур большой площади для облучения на высокой частоте повторения импульсов), так и ключевых свойств лазерного импульса (пиковой интенсивности, контраста, угла взаимодействия и т.д.), 2) в применении продуктов лазерной плазмы в актуальных задачах рентгеновской и гамма радиографии плотных объектов для изучения их внутренней структуры, выявления неоднородностей, скрытых образований и исследования радиационной стойкости электронных компонентов к воздействию сверхкоротких пучков продуктов плазмы (квантов, электронов и ионов) с высокой энергией. Помимо прикладных задач планируется также исследовать и сопутствующие физические явления, протекающие в лазерной плазме, такие как образование и распространение ударных волн в плазме, её разлёт, которые оказывают значительной влияние на эффективность применения продуктов плазмы к вышеупомянутым задачам. Такой комплексный подход, в основе которого лежит отработка и обоснование применения нового типа мишеней, исследование фундаментальных физических явлений, протекающих при лазерно-плазменном взаимодействии, и применение к целому ряду прикладных задач предлагается впервые. Актуальность выбранного исследования объясняется не только значимостью практической реализации прикладных задач, на решение которых с помощью нового типа корпускулярного плазменного источника нацелен проект, но и изучением новых физических явлений, протекающих при релятивистском лазерно-плазменном взаимодействии. Основные экспериментальные работы будут проводиться на тераваттном фемтосекундном лазерном комплексе МГУ.
The main task of the project is the optimization of source of ultrashort ionizing radiation based on relativistic laser-driven plasma for its application in problems of investigation of internal structure of dense solid objects by methods of X-ray and gamma radiography and study of work stability and resistance to formations of defects of electronic components (microchips etc.) under the action of beams of high energy quanta and particles. The optimization will be carried out with the use of novel type of nanostructured targets. Thus the project unites a few directions of investigation: the search for optimal configurations of nanostructured targets (its size, rate of structures density) in a wide range of parameters of high power ultrashort laser pulses (duration, intensity, contrast) with the use of numerical Particle-In-Cell modeling; the development of methods and production of targets with controlled surface structure of varied types (from wires and pores of different configuration to ultrathin membranes and channels) on wavelength scale of heating radiation; the investigation of damage threshold of targets under the action of laser pulses with varied duration, power and wavelength; the reveal and study of main mechanisms of particles acceleration in plasma and generation of X-ray and Gamma radiation; the estimation of efficiency of laser-plasma source and measurement of its spectral characteristics; the experimental justification of applicability of plasma products for practical tasks. The key goals of the project are: 1) experimental search for new conditions of interaction of laser radiation with nanostructured targets, at which the high transform of laser pulse energy into energy of accelerated particles may be achieved due to action onto the surface of the target of new mechanisms of hot particles generation. The variable parameters include both the properties of the target itself (the growth and working off of the method of targets production with varied types of structures with large size for its irradiation at repetition rate of laser pulses) and the main properties of laser pulse (peak intensity, contrast angle of incidence etc.), 2) the use of laser plasma products for actual tasks of X-ray and gamma radiography of dense objects to study their internal structure, revealing inhomogeneities, hidden modifications and the investigation of radiation durability of electronic elements to the action of ultrashort beams of high energy plasma products (quanta, electrons and ions). Besides the applications it is planned to investigate adjacent physical processes taking place in laser plasma, such as formation and propagation of shock waves in plasma, its expansion, which play a significant role in efficiency of use of plasma products in the mentioned above tasks. Such complex approach, which is based on working off and justification of applicability of new types of targets, investigation of fundamental physical phenomena, taking place at laser-plasma interaction and application in a whole number of tasks is proposed for the first time. The relevance of investigation is determined not only by the significance of practical realization of proposed tasks on the solution of which the project is aimed with the help of a new type of corpuscular plasma source, but also by the study of new physical phenomena taking place at relativistic laser-plasma interaction. The main experiments will be held on terawatt femtosecond laser system of Moscow State University.
По мере последовательного выполнения проекта в течение трёх лет планируется достичь следующих результатов: 1) Отработать методику изготовления образцов мишеней с заданной конфигурацией поверхности и внутренней структуры с упорядоченными неоднородностями на масштабах длины волны лазерного излучения. 2) На основе численного моделирования взаимодействия релятивистски-интенсивного лазерного излучения с наноструктурированными мишенями выявить особенности генерации быстрых электронов в плазме и найти режимы, при которых достигается значительный рост энергии и количества быстрых частиц в плазме. Выработать рекомендации для производства образцов с заданными характеристиками, обеспечивающими значительно возрастание свойств лазерно-плазменного источника. 3) С использованием типовых образцов исследовать их лучевую стойкость к плавлению, абляции и плазмообразованию под воздействием лазерных импульсов с длительностью от нано- до фемтосекундного диапазона и длинами волн от видимого до инфракрасного диапазона и определить границы параметров лазерного излучения (в первую очередь контраста лазерного импульса), при которых возможно эффективное применение мишеней нового типа. Помимо прочего, данные результаты имеют важно прикладное значение для дальнейшего расширения применения структурированных образцов на других лазерных системах мульти-тераваттной и петаваттной мощности. 4) Изучить энергетические и пространственные характеристик заряженных частиц (электронов и ионов), ускоряемых в плазме структурированных на масштабе менее длины волны мишеней. Определить механизмы их генерации. Найти условия (параметры мишени и лазерного импульса), при которых возможно получение пучков заряженных частиц с аномально высокой энергией за счёт действия новых эффектов их генерации, повышенной яркости источника в рентгеновском и гамма диапазон, которые могут быть применены для смежных прикладных и фундаментальных задач. Мы полагаем, что наш систематический подход к изучению свойств плазмы, создаваемой на поверхности мишеней с разными, но при этом контролируемо создаваемыми структурами малого размера, позволит выявить закономерности в механизмах ускорения частиц, наблюдать новые эффекты и расширить фундаментальные научные знания в этой области, которые пока еще ограничены с точки зрения экспериментальных результатов. С точки зрения прикладных исследований, результаты проекта позволят расширить применимость лазерно-плазменных источников в задачах, упомянутых выше, за счёт обнаружения новых механизмов повышения яркости источников, выработки рекомендаций по проведению экспериментов. 5) На основе экспериментальных данных и оценок яркости, размеров, направленности и других ключевых характеристик источника получить критерии применимости продуктов плазмы для прикладных задач получения изображений в рентгеновском и гамма диапазоне, исследования стойкости микросхем в воздействию потоков ионизирующего излучения и других. 6) С использованием потоков рентгеновских и гамма квантов, быстрых электронов и ионов выполнить работы по прикладным направлениям проекта. В частности: продемонстрировать принципиальную возможность получения изображения плотных объектов в рентгеновском и гамма диапазоне. Обозначить границы применимости источника и исследуемого объекта, при которых возможно добиться высокой контрастности изображения, возможности выделения вкраплений, изменений плотности и других внутренних неоднородностей; сымитировать работу микросхем и других электронных элементов в условиях космоса и под действием мощных потоков ионизирующего излучения в режиме интегрального облучения в течение длительного времени, а также в режиме воздействия мощными сверхкороткими импульсами квантов, ионов и пр..
У коллектива имеется достаточный опыт для выполнения проекта.
грант РНФ |
# | Сроки | Название |
1 | 1 июля 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Лазерно-плазменный источник ионизирующего излучения на основе наноструктурированных мишеней для исследования внутренней структуры материалов и радиационной стойкости электронных компонентов |
Результаты этапа: Конкретные научные результаты, полученные в первый год проекта включают: 1) Исследование лучевой стойкости наноструктурированных мишеней, полученных двумя различными способами (электрохимическим травлением подложек и осаждением на подложки) в двух режимах воздействия импульса (фемтосекундном и суб-наносекундном); а также сравнение с плоскими мишенями. Показано, что порог плавления и абляции для изначально плоских мишеней вольфрама и кремния находится на уровне 0.5 Дж/см2 в суб-наносекундном режиме воздействия (длительность греющего импульса около 300пс), что хорошо согласуется с научными данными, опубликованными ранее. При больших плотностях энергии отмечено формирование периодической структуры суб-микронного размера на поверхности мишеней. Воздействие аналогичного по плотности энергии и длительности импульса на структурированные мишени (пористый кремний и германиевые нанонити) приводит к полному разрушению начальных структур и образованию квазиоднородного расплава. Для пористого кремния было обнаружено, что порог плавления понижен примерно в два раза и составляет около 0.25 Дж/см2. При этом общая структура пор сохраняется, но отдельные структуры небольшого размера (менее 50 нм) оплавляются. Германиевые нанонити имеют порог плавления почти на порядок ниже, чем для плоской мишени (менее 0.05 Дж/см2). Аналогичное снижение порогов плавления отмечено и при фемтосекундном воздействии. Наблюдаемый эффект по всей видимости связан с ограниченным оттоком тепла вглубь мишени для наноструктурированных образцов, возросшим коэффициентом поглощения самого падающего излучения (что также отмечено и при детектировании оптической эмиссии плазмы в других экспериментах). Существенно пониженный порог плавления германиевых нанонитей связан также и с слабой адгезией структур к подложке. Полученный результат имеет крайне важное значение для дальнейших экспериментов, так как он определяет максимальную интенсивность лазерного импульса, которая может быть использована в экспериментах с такими мишенями, когда у импульса имеется естественным образом ограниченный контраст. Так для лазерной системы МГУ с контрастом по уровню усиленной спонтанной люминесценции ASE на уровне 10-9 максимальная интенсивность для протравленных вглубь структур (пористый кремний, нитевидный кремний) не должная превышать около 5х1018 Вт/см2, тогда как для выращенных структур – примерно на порядок ниже. Это накладывает ограничения на типы структурированных мишеней, которые могут быть использованы к экспериментах по получению наибольших потоков рентгеновского излучения из плазмы. 2) Оптическая и рентгеновская диагностики плазмы, формируемой на поверхности плоских и структурированных на масштабе длины волны мишеней фемтосекундным импульсом релятивистской интенсивности (свыше 10^18 Вт/см2) показали, что при воздействии импульса на плоские мишени (вольфрам и кремний) набор энергии электронами происходит вблизи критического слоя плазмы (о чем говорит генерация второй гармоники излучения) при обрушении плазменных волн с последующим попаданием электронов в отраженный от мишени пучок. В результате этого диаграмма разлета частиц от мишени представляет собой поверхность конуса с осью, совпадающей с осью отраженного пучка. Энергия частиц в пучке превышает 400 кэВ (отсечка пластины Lanex). При воздействии на структурированные мишени, поверхность которых не оплавляется под действием предымпульсом лазерного излучения (пористый кремний и нитевидный кремний) наблюдается картина сильного рассеяния отраженного пучка лазерного излучения и второй гармоники, что связано с сильно не плоской поверхностью взаимодействия. Это отражается также и на электронах, которые начинают ускоряться от мишени более однородно по разным направлениям. В случае нитевидного кремния за счёт возросшего поглощения энергии лазерного импульса возрастает не только общее число быстрых частиц, но также и их средняя энергия примерно в полтора раза по сравнению с плоским кремнием. Тем не менее, преобразование в тормозное рентгеновское и гамма излучение плазмы наивысшим остается у вольфрамовой мишени за счёт большой плотности вещества и достигает 8х10-4% в диапазон 20-200 кэВ и 10-6% в диапазон 200-2000 кэВ. 3) Численное моделирование лазерно-плазменного взаимодействия методом PIC кода показало, что наблюдается увеличение количества быстрых электронов при воздействии импульса на структурированную мишень по сравнению с плоской. При этом важное значение имеет взаимное расположение структур. При расстоянии между структурами существенное меньше длины волны наблюдается увеличенное поглощение оптического излучения, но оно не проникает в пространство между структурами. При увеличении расстояния до примерно длины волны лазерный импульс уже свободно проникает между структурами. В результате выброса электронов и структур, интерференции падающей и отраженных волн, а также действия кулоновского поля заряженных структур электроны движутся с постоянным сбоем фазы, что приводит к эффективному набору ими энергии. Так удалось повысить температуру горячей электронной компоненты более чем вдвое по сравнению с плоской мишенью. | ||
2 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Лазерно-плазменный источник ионизирующего излучения на основе наноструктурированных мишеней для исследования внутренней структуры материалов и радиационной стойкости электронных компонентов |
Результаты этапа: К конкретным научным результатам, полученным на втором этапе, следует отнести: 1) На основе численного моделирования выявлена диаграмма разлета быстрых электронов при воздействии на плоскую мишень и мишень из наностолбиков. Обнаружено, что в случае плоской мишени в полной аналогии с экспериментальными данными появляется пучок относительно быстрых (несколько сотен кэВ) электронов, подхватываемых полем отраженной волны. При воздействии на структурированную мишень, во-первых, значительно возрастает количество быстрых частиц, во-вторых, их конечная энергия значительно превосходит случай плоской мишени и достигает нескольких МэВ, в-третьих, диаграмма разлёта быстрых частиц значительно расширяется – частицы летят почти в полный телесный угол из области взаимодействия . При этом можно выделить несколько направлений вылета наиболее быстрых частиц, среди которых и направление вглубь мишени, способствующее генерации рентгеновского и гамма излучения в эксперименте. Электроны, летящие вдоль нормали, способствуют ускорению ионов под действием амбиполярного поля. 2) Обнаружено увеличение потока быстрых электронов с поверхности структурированных мишеней оксида вольфрама. Это говорит о достаточной лучевой стойкости структур к предымпульсам лазерного излучения, а также эффективном поглощении излучения на структурированной поверхности. Это не относится к структурам из меди, лучевой стойкости которых не хватает в условиях нашей лазерной системы 3) Рентгеновские измерения спектров показали, что в плазме наноструктурированного кремния температуры наиболее горячей электронной компоненты повышается по сравнению с плоской мишенью с 190 до 350 кэВ. Одновременно с этим эффективность преобразования энергии лазерного импульса в гамма диапазон (свыше 400 кэВ) возрастает с 1 до 1.6 х10^-6 %. Аналогичные измерения в диапазоне от 30 до 200 кэВ показали рост с 4.3 до 5.3 х10^-3 %. Оценка температуры горячей электронной компоненты в случае вольфрамовых мишеней (как плоской, так и структурированной) показала примерно одинаковое значение на уровне 170 кэВ. Небольшое снижение по сравнению с кремнием можно связать с несколько более протяженной преплазмой металлической мишени с более низким порогом абляции. Примерно одинаковые оценки получаются и для эффективности преобразования в гамма диапазон около - 1.3х10^-4 %). В рентгеновском диапазоне (50-200 кэВ) наблюдается небольшой прирост на структурированной мишени – с 0.024 до 0.028%. Здесь важно выделить две особенности: 1) В случае мишени наноструктурированного кремния поток квантов с энергией выше 1 МэВ оказывается больше, чем от мишени вольфрама, несмотря на разницу в плотности веществ. Следовательно, применение кремниевых мишеней может быть перспективным для задач возбуждения фотоядерных реакций. 2) В области относительно небольших энергий значительный поток квантов достигается для мишеней тяжелых металлов, который может быть дополнительно увеличен при структурировании поверхности. Применение таких мишеней перспективно для задач построения рентгеновских изображений и т.д. 4) Измерения спектра рентгеновского излучения в диапазоне 5-30 кэВ мишени молибдена показали эффективную генерацию линейчатой компоненты – К-альфа с энергий около 17 кэВ. Поток достигает 6х108 квантов в полный телесный угол при пиковой интенсивности лазерного импульса около 2х1018 Вт/см2. Оценки показывают, что при частоте повторения импульсов 10Гц изображение методом фазового контраста может быть получено за время порядка нескольких десятков минут 5) Времяпролётные измерения ионов от кремниевых мишеней показали, что облучение структурированных мишеней как характерным размером неоднородностей около 1 мкм, так и порядка десятков и сотен нанометров, приводит к росту потока ионов из плазмы, увеличению максимальной энергии регистрируемых ионов от 1.5 до 3 МэВ. 6) Ускоряющий потенциал для ионов с зарядом до +7 составляет около 30-40 кэВ на заряд. По всей видимости, преобладающая часть ионов ускоряется наиболее многочисленной электронной компонентой с энергией около 30-40 кэВ. Относительно число таких электронов может более чем не порядок превосходить число частиц с температурой 200 и выше кэВ. 7) Ускоряющий потенциал для ионов с большим зарядов (свыше +7/+8) снижается. Это связано с механизмом ионизации ионов, который основан на электрон-ионных столкновениях в горячей (1 кэВ) плазме по мере пролёта ионов через неё. Ионы с кратностью ионизации до 7 ионизуются за счёт действия сильного электромагнитного поля импульса. 8) При облучении структурированных мишеней наблюдается рост максимальной кратности ионизации атомов кремния с 10/11 для плоской мишени до 14 для структурированной. При этом наибольшая кратность ионизации достигается при взаимодействии с мишенью, в которой расстояние между наноструктурами варьируется от десятков нанометров до 1 мкм. Это способствует проникновению излучения между структурами, прогреванию более глубоких слоев мишени и образованию плазмы высокой плотности, превышающей критическую. Оценки показывают, что в этом случае характерное время пролёта ионов через плазму составляет порядка 1 пс, а плотность электронов в плазме может достигать 10^22 см^-3 за счёт разлёта нагретых по всему объему наноструктур, схлопыванию впадин и пространств между ними. В этом случае роль столкновительной ионизации существенно повышается, и вероятность ионизации атомов кремния до +13/+14 становится отличной от нуля. | ||
3 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Лазерно-плазменный источник ионизирующего излучения на основе наноструктурированных мишеней для исследования внутренней структуры материалов и радиационной стойкости электронных компонентов |
Результаты этапа: В процессе получения | ||
4 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Лазерно-плазменный источник ионизирующего излучения на основе наноструктурированных мишеней для исследования внутренней структуры материалов и радиационной стойкости электронных компонентов |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".