<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Plasma Physics Reports</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Plasma Physics Reports</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физика плазмы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0367-2921</issn><issn publication-format="electronic">3034-6371</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">668464</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0367292123600358</article-id><article-id pub-id-type="edn">VYBVZA</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>SPACE PLASMA</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>КОСМИЧЕСКАЯ ПЛАЗМА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Генерация мягкого рентгеновского и вакуумного ультрафиолетового излучения при взаимодействии водородного плазменного потока с газовой струей</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Генерация мягкого рентгеновского и вакуумного ультрафиолетового излучения при взаимодействии водородного плазменного потока с газовой струей</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Топорков</surname><given-names>Д.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Топорков</surname><given-names>Д. А.</given-names></name></name-alternatives><email>toporkov@triniti.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Рязанцев</surname><given-names>С.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рязанцев</surname><given-names>С. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>ryazantsev.serj@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Пикуз</surname><given-names>С.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пикуз</surname><given-names>С. А.</given-names></name></name-alternatives><email>igor.skobelev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Пушина</surname><given-names>А.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Пушина</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>igor.skobelev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Лиджигоряев</surname><given-names>С.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Лиджигоряев</surname><given-names>С. Д.</given-names></name></name-alternatives><email>igor.skobelev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Костюшин</surname><given-names>В.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Костюшин</surname><given-names>В. А.</given-names></name></name-alternatives><email>igor.skobelev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Житлухин</surname><given-names>А.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Житлухин</surname><given-names>А. М.</given-names></name></name-alternatives><email>igor.skobelev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Гаврилов</surname><given-names>В.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гаврилов</surname><given-names>В. В.</given-names></name></name-alternatives><email>vvgavril@triniti.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Бурмистров</surname><given-names>Д.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Бурмистров</surname><given-names>Д. А.</given-names></name></name-alternatives><email>igor.skobelev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff5"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Скобелев</surname><given-names>И.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Скобелев</surname><given-names>И. Ю.</given-names></name></name-alternatives><email>igor.skobelev@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>ГНЦ РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”</institution></aff><aff id="aff2"><institution>НИУ “Московский физико-технический институт”</institution></aff><aff id="aff3"><institution>Объединенный институт высоких температур РАН</institution></aff><aff id="aff4"><institution>НИЯУ “Московский инженерно-физический институт”</institution></aff><aff id="aff5"><institution>НИУ “Московский энергетический институт”</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-08-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>08</month><year>2023</year></pub-date><volume>49</volume><issue>8</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>807</fpage><lpage>812</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-26"><day>26</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/668464">https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/668464</self-uri><abstract xml:lang="en"><p id="idm45181326462992">Представлены результаты исследований, направленных на создание компактного источника мягкого рентгеновского и вакуумного ультрафиолетового излучения при столкновении мощного плазменного потока с газовой струей. В проведенных экспериментах водородный плазменный поток с энергосодержанием ≈50 кДж и длительностью 10–15 мкс генерировался импульсным электродинамическим ускорителем. Поток с плотностью ≈6 × 10<sup>15</sup> см<sup>–3</sup> двигался со скоростью (2–4) × 10<sup>7</sup> см · с<sup>–1</sup> в продольном магнитном поле с индукцией до 2 Тл и взаимодействовал с плоской сверхзвуковой газовой струей. Максимальная плотность газа, азота или неона, в струе достигала 10<sup>17</sup> см<sup>–3</sup>. Продемонстрировано образование компактного излучающего слоя плазмы толщиной 3–5 см, двигающегося по ходу водородного плазменного потока со скоростью ≈3 × 10<sup>6</sup> см · с<sup>–1</sup>. В ряде экспериментов для локализации области взаимодействия плазменного потока и газовой струи в зоне, контролируемой диагностическими средствами, использовалась пластина вольфрама в качестве препятствия, ограничивающего смещение излучающей плазмы вдоль магнитного поля. С помощью мягкой рентгеновской обскурографии и спектроскопии получены данные относительно генерации излучения из зоны взаимодействия водородного плазменного потока и газовой струи. Приводятся результаты измерения энергии излучения из образующейся плазмы: ≈2 кДж в случае азотной струи и ≈3 кДж в случае неоновой. Численное моделирование линейчатого излучения многозарядных ионов и последующее сопоставление расчетных и экспериментальных данных позволило оценить электронную температуру азотной и неоновой плазмы, образующейся при взаимодействии водородного плазменного потока с газовой струей на уровне ≥40 эВ.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181326462992">Представлены результаты исследований, направленных на создание компактного источника мягкого рентгеновского и вакуумного ультрафиолетового излучения при столкновении мощного плазменного потока с газовой струей. В проведенных экспериментах водородный плазменный поток с энергосодержанием ≈50 кДж и длительностью 10–15 мкс генерировался импульсным электродинамическим ускорителем. Поток с плотностью ≈6 × 10<sup>15</sup> см<sup>–3</sup> двигался со скоростью (2–4) × 10<sup>7</sup> см · с<sup>–1</sup> в продольном магнитном поле с индукцией до 2 Тл и взаимодействовал с плоской сверхзвуковой газовой струей. Максимальная плотность газа, азота или неона, в струе достигала 10<sup>17</sup> см<sup>–3</sup>. Продемонстрировано образование компактного излучающего слоя плазмы толщиной 3–5 см, двигающегося по ходу водородного плазменного потока со скоростью ≈3 × 10<sup>6</sup> см · с<sup>–1</sup>. В ряде экспериментов для локализации области взаимодействия плазменного потока и газовой струи в зоне, контролируемой диагностическими средствами, использовалась пластина вольфрама в качестве препятствия, ограничивающего смещение излучающей плазмы вдоль магнитного поля. С помощью мягкой рентгеновской обскурографии и спектроскопии получены данные относительно генерации излучения из зоны взаимодействия водородного плазменного потока и газовой струи. Приводятся результаты измерения энергии излучения из образующейся плазмы: ≈2 кДж в случае азотной струи и ≈3 кДж в случае неоновой. Численное моделирование линейчатого излучения многозарядных ионов и последующее сопоставление расчетных и экспериментальных данных позволило оценить электронную температуру азотной и неоновой плазмы, образующейся при взаимодействии водородного плазменного потока с газовой струей на уровне ≥40 эВ.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>импульсный плазменный ускоритель</kwd><kwd>водородная плазма</kwd><kwd>газовая струя</kwd><kwd>спектроскопия плазмы</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Гаврилов В.В., Еськов А.Г., Житлухин А.М., Коч-нев Д.М., Пикуз С.А., Позняк И.М., Рязанцев С.Н., Скобелев И.Ю., Топорков Д.А., Умрихин Н.М. // Физика плазмы. 2018. Т. 44. С. 730.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Гаврилов В.В., Еськов А.Г., Житлухин А.М., Коч-нев Д.М., Пикуз С.А., Позняк И.М., Рязанцев С.Н., Скобелев И.Ю., Топорков Д.А., Умрихин Н.М. // Физика плазмы. 2020. Т. 46. С. 606.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>http://sildet.ru/source/pdf/fduk8uvc.pdf.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Gavrilov V.V., Eskov A.G., Zhitlukhin A.M., Kochnev D.M., Pikuz S.A., Poznyak I.M., Ryazantsev S.N., Skobe-lev I.Yu., Toporkov D.A., Umrikhin N.M. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 946. P. 012017.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>https://www.prism-cs.com/Software/PrismSPECT/overview.html.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
