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Enregistrement W2064229989 · doi:10.1051/jp4:2006138009

Caractérisation spectrale et temporelle de l'émission X issue de l'interaction laser-agrégats

2006· article· fr· W2064229989 sur OpenAlexaboutno aff
C. Bonté, C. Fourment, M. Harmand, H. Jouin, Samuel Micheau, O. Peyrusse, B. Pons, J. J. Santos

Notice bibliographique

RevueJournal de Physique IV (Proceedings) · 2006
Typearticle
Languefr
DomaineEngineering
ThématiqueLaser-induced spectroscopy and plasma
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésPhysicsHumanitiesPhilosophy

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Les agrégats de gaz rares constituent un état de la matière intermédiaire entre les cibles solides massives et les atomes en phase gazeuse.Il a été démontré que les agrégats irradiés sont sources d'ions, d'électrons, de neutrons ainsi que de rayonnement allant du visible aux X durs.Cette source peut-être produite avec un taux de répétition élevé et a l'avantage de ne pas produire de débris, dommageables pour les optiques notamment, et de présenter une très forte conversion de l'énergie laser incidente.Nous nous intéressons au rayonnement X particulièrement, en le caractérisant en intensité, spectre et durée, comme préalable à toute application de cette source X et comme moyen privilégié d'étude de la physique des plasmas nanométriques chauds et denses.En collaboration avec l'INRS-Énergie (Varenne, Qc, Canada), nous avons mis en œuvre une caméra à balayage de fente dont la résolution temporelle est de 800 fs rms.En focalisant des impulsions laser courtes (30 fs -5 ps) et intenses (jusqu'à 10 17 W/cm 2 ) sur des agrégats d'argon dont le rayon varie de 15 à 30 nm, nous avons démontré que l'émission X dont l'énergie est supérieure à 2 keV est plus courte que 2 ps, limité par la résolution temporelle.En couplant la caméra à un cristal tronconique, dont la conception a été réalisée au LULI (Palaiseau, France), nous nous sommes intéressés au rayonnement de couche K dans la gamme 2,9 -3,2 keV.Nous avons démontré que ce rayonnement a une durée inférieure à 3 ps (limite de la résolution temporelle), et que les raies étaient émises avec un écart relatif inférieur à 1 ps.Une simulation basée sur le modèle nano-plasma proposé par T. Ditmire et sur le code collisionnel-radiatif Transpec a été développée au CELIA.Les spectres X résolus en temps calculés reproduisent à la fois la brièveté d'émission du rayonnement X et les états de charge élevés observés. JOURNAL DE PHYSIQUE IVxénon en couche M (∼ 1 keV) [2], tandis que Larsson et al. mesurent une durée caractéristique de l'ordre de 3 ns, avec une résolution temporelle de l'ordre de 10 ps, pour les raies de couche K de l'argon (∼ 3 keV) [3].Malgré le nombre d'études réalisées, l'interaction laser intense-agrégat n'est pas encore bien comprise.Le manque de connaissance porte sur la dynamique de l'agrégat pendant l'interaction avec le champ laser intense, en particulier la dynamique de l'ionisation, conduisant à des états de charge élevés.L'étude du spectre du rayonnement X peut compléter de façon décisive les informations déjà obtenues.Le rayonnement X provient de la désexcitation d'états électroniques.Le spectre X est ainsi une source d'information sur la distribution de charge des ions.La résolution temporelle de ce spectre X est un moyen unique pour obtenir de l'information sur la dynamique de l'interaction laser intenseagrégats.Dans cet article, nous présentons une étude du rayonnement X résolu en temps émis par des agrégats irradiés par un champ laser intense.Notre étude s'est concentrée sur des agrégats d'argon (rayon ∼ 10-30 nm) irradiés par une impulsion laser femtoseconde intense (éclairement crête ∼ 10 15 -10 17 W/cm 2 ).Une première étape a consisté à développer un système de détection rapide, basé sur l'emploi d'une caméra à balayage de fente.Les résultats de la caractérisation de la résolution temporelle sont présentés dans la section 2. L'emploi de la caméra à balayage de fente a permis dans une première mise en œuvre de mesurer la durée d'émission du rayonnement X. Une seconde mise en œuvre a permis de mesurer le signal émis avec la double résolution spectrale et temporelle.Enfin, une approche originale modélisant l'interaction est présentée en dernière partie, basée sur le modèle nanoplasma [4] et un code collisionnel-radiatif. INSTRUMENTATION

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,013
Score d'incertitude au seuil0,045

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0130,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,009
Tête enseignante GPT0,255
Écart entre enseignants0,246 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2006
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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