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Résumé du colloque
Nous avons fait l'étude de l'interaction d'impulsions laser intenses et ultra-brèves (<1 picoseconde) avec une cible d'aluminium solide à l'aide de notre programme de simulation cinétique électronique FPI qui simule le transport de chaleur électronique, l'absorption du rayonnement laser et l'hydrodynamique. Le modèle de physique atomique non-stationnaire de type ion moyen inclus dans le code a été amélioré et généralisé. Il contient maintenant, outre le rayonnement, l'ionisation et l'excitation collisionnelles, les processus inverses: la recombinaison et la désexcitation collisionnelles. Après l'impulsion laser, ces processus retardent le refroidissement du plasma chaud et dense créé par l'interaction. Il y a donc un gradient thermique raide même après l'impulsion et continuation des effets de transport de chaleur non-local: surplus d'électrons rapides dans les régions froides et émission considérable de rayons X durs venant du plasma froid. Les effets de transport non-local ont déjà été confirmés par des mesures de spectres X.
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