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Nous étudions l'absorption renchérie de rayonnement laser quand une onde longitudinale de grande amplitude est excitée à la fréquence de plasma. Pour un plasma froid et légèrement inhomogène dans le cas de l'approximation de champ faible, les résonances paramétriques sont données par les régions d'instabilité des solutions de l'équation inhomogène de Mathieu. Le comportement temporel des solutions dépend de la variation spatiale de la mésadaptation, δω, entre la fréquence de battement, ωb, et la fréquence de plasma. Nous calculons la distribution spatiale stationnaire de la puissance absorbée dans le plasma confiné et le taux de dissipation. Si on tient compte …
Nous étudions l'absorption renchérie de rayonnement laser quand une onde longitudinale de grande amplitude est excitée à la fréquence de plasma. Pour un plasma froid et légèrement inhomogène dans le cas de l'approximation de champ faible, les résonances paramétriques sont données par les régions d'instabilité des solutions de l'équation inhomogène de Mathieu. Le comportement temporel des solutions dépend de la variation spatiale de la mésadaptation, δω, entre la fréquence de battement, ωb, et la fréquence de plasma. Nous calculons la distribution spatiale stationnaire de la puissance absorbée dans le plasma confiné et le taux de dissipation. Si on tient compte …
L'excitation paramétrique d'oscillations longitudinales du plasma peut se produire lorsqu'on irradie simultanément un plasma par deux faisceaux laser dont les fréquences diffèrent par (2/n) ωpe, où n = 1, 2, 3 ... où ωpe est la fréquence de plasma électronique. Nous examinons (i) l'effet d'une mésadaptation en fréquence sur le taux de croissance et les effets des deux premiers modes, (ii) l'efficacité d'absorption du rayonnement et (iii) l'effet de l'inhomogénéité du plasma sur l'absorption.
On étudie le chauffage d'un plasma d'hélium confiné, sonneuse et uniforme par absorption collisionnelle linéaire du rayonnement d'un laser CO2 pulsé dans l'approximation où les variations du champ magnétique sont négligeables. Le calcul tient compte des effets d'ionisation, d'expansion du plasma et de la conduction thermique. Les équations hydrodynamiques sont écrites en supposant une expansion autosimilaire. Les calculs prédisent un chauffage mesurable même avec une énergie du laser de l'ordre du dixième de joule.
Le plasma d'un pinch-θ de densité et de température initiales de 3.2 x 10^17 cm−3 et de 3.9 eV a été irradié transversalement par le faisceau focalisé d'un laser TEA à CO2 dont la largeur d'impulsion est 180 nsec. Des photos en fente font voir un plasma bien formé pendant la première compression de l'axe durant laquelle l'impulsion laser y est incidente. La détermination de température et de densité spatialement et temporellement résolue est faite par la spectroscopie à polychromateur. Des augmentations de 0.8 eV en température et de 0.5 x 10^7 cm−3 en densité ont été mesurées pour une …