Сотрудники ИПФ РАН выступили с докладами на «UltrafastLight-2024»
Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН)·28 Oct 2024
В физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошла VIII Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям «UltrafastLight-2024». Участие в ней приняли более 10 сотрудников ИПФ РАН, которые представили актуальные результаты по различным направлениям лазерной физики.
«Большая часть докладов наших сотрудников была представлена в секциях «Экстремальный свет» и «Сверхбыстрые явления в ионизованном газе, полупроводниках и металлах», – рассказывает член-корреспондент РАН Игорь Костюков, заведующий отделом сверхбыстрых процессов ИПФ РАН. – «Наиболее значимые доклады, представленные в секции сверхсильных полей, были посвящены состоянию дел и эксперименитам на ведущих мощных лазерных установках, а также проектам мощных лазерных систем следующего поколения. Это, например, проект XCELS, про который рассказывал Андрей Шайкин, и установка PEARL, которой был посвящен доклад Александра Соловьева. Также я хотел бы выделить доклады участников из других научных институтов: Владимира Деркача из ВНИИЭФ про установку УФЛ-2М, Лианглианг Джи из SIOM (Китай) про проект SEL, Николая Андреева из ОИВТ РАН про установку PHELIX (Германия) и др».
Старший научный сотрудник отдела физики плазмы Александр Силаев выступил в ФИАН с пленарным докладом. Он был посвящён многоэлектронным эффектам при генерации вторичного излучения в процессе взаимодействия интенсивных лазерных импульсов с атомами.
«Мы с коллегами объяснили результаты экспериментов по усилению генерации высших гармоник лазерного поля в ЭУФ-диапазоне в ксеноне и ряде атомов и ионов переходных и постпереходных металлов. В частности, мы показали, что для атомов цезия и бария существует область широкополосного усиления гармоник с энергиями вблизи 100 эВ из-за гигантского дипольного резонанса в переходе из внутренней 4d подоболочки в континуум, как в атоме ксенона. Спектр генерации гармоник также содержит область узкополосного усиления вблизи 20 эВ из-за автоионизационных состояний.
Кроме того, мы показали, что многоэлектронная поляризация атома в поле инфракрасного импульса влияет на генерацию вторичного излучения, экранируя внешнее электрическое поле, уменьшая вероятность туннелирования и замедляя истощение атомных орбиталей, что положительно сказывается на эффективности вторичного излучения при больших пиковых интенсивностях лазерного поля», — комментирует свой доклад Александр.
