Caractérisation spectrale et temporelle de l'émission X issue de l'interaction laser-agrégats
Notice bibliographique
Résumé
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
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,001 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,013 | 0,001 |
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.
score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».