ФИЗИКА ПЛАЗМЫ, 2013, том 39, № 10, с. 905–918
ДИНАМИКА
ПЛАЗМЫ
УДК 533. 9
ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЛАЗМООБРАЗОВАНИЯ
НА ДИНАМИКУ ИМПЛОЗИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОВОЛОЧНЫХ
СБОРОК С ПРОФИЛИРОВАНОЙ ЛИНЕЙНОЙ МАССОЙ
© 2013 г. В. В. Александров, К. Н. Митрофанов, А. Н. Грицук,
И. Н. Фролов, Е. В. Грабовский, Я. Н. Окончательный вариант получен 12. 04. 2013 г. Приведены результаты экспериментов по имплозии сборок из проволок и металлизированных во(
локон током до 3.
5 МА на установке Ангара(5(1 в зависимости от параметров нанесенной на них до(
полнительной линейной массы висмута и золота. Изучено проникновение магнитного поля с плаз(
мой к оси цилиндрических сборок в зависимости от материала проволок/волокон и нанесенного на
них слоя металла. Из анализа изображений оптических щелевых разверток динамики радиального
сжатия плазмы при имплозии сборок получены сравнительные данные об интенсивности произ(
водства плазмы для различных металлов. Определена интенсивность производства плазмы m Bi для
цилиндрической сборки из металлизированных висмутом капроновых волокон. При начальном ра(
диусе сборки R0 = 1 см и разрядном токе I = 1 МА величина m Bi ≈ (0. 095 ± 0. 015) мкг/(см2 нс). DOI: 10. 7868/S0367292113100016
1. ВВЕДЕНИЕ зрачности плазмы из смеси ионов различных ве(
Токовая имплозия многопроволочных сборок ществ на параметры импульса рентгеновского из(
с применением сверхмощных генераторов тока лучения. позволяет в режиме Z(пинча получать плотную Важнейшим параметром при численном моде(
высокотемпературную плазму многозарядных лировании трехмерного сжатия квазисфериче(
ионов и генерировать тепловое излучение высо( ских сборок является интенсивность плазмообра(
кой интенсивности. Они необходимы для изуче( зования, которая, как показано в работе [5], опре(
ния проблем физики высоких плотностей энер( деляет как динамику сжатия плазменных
гии и инерционнного термоядерного синтеза потоков, так и формирование пространственной
(ИТС). В настоящее время в мире проводятся экс( структуры пинча. перименты по изучению имплозии квазисфери( Как было показано в [6, 7], магнитное поле
ческих проволочных сборок как одного из пер( разрядного тока вмораживается в плазму и про(
спективных источников мягкого рентгеновского никает внутрь проволочной сборки еще на стадии
излучения [1–4]. В работе [1] теоретически было плазмообразования. Проникновение плазмы с
показано, что в отличие от двумерной имплозии вмороженным магнитным полем определяется
цилиндрических сборок трехмерная имплозия интенсивностью плазмообразования m (t ), кото(
квазисферической сборки требует простран( рая в свою очередь зависит от вещества проволок
ственного профилирования распределения ее или волокон [8–10].