High Power Laser Science and Engineering, Volume. 8, Issue 2, 02000e16(2020)
Generation mechanism of 100 MG magnetic fields in the interaction of ultra-intense laser pulse with nanostructured target
[1] J. Faure, C. Rechatin, A. Norlin, A. Lifschitz, Y. Glinec, V. Malka. Nature, 444, 737(2006).
[2] A. Macchi, M. Borghesi, M. Passoni. Rev. Mod. Phys., 85, 751(2013).
[3] F. Wagner, C. Brabetz, O. Deppert, M. Roth, T. Stohlker, An. Tauschwitz, A. Tebartz, B. Zielbauer, V. Bagnoud. High Power Laser Sci. Eng., 4, e45(2016).
[4] S. Kawata, T. Nagashima, M. Takano, T. Izumiyama, D. Kamiyama, D. Barada, Q. Kong, Y. J. Gu, P. X. Wang, Y. Y. Ma, W. M. Wang, W. Zhang, J. Xie, H. R. Zhang, D. B. Dai. High Power Laser Sci. Eng., 2, e4(2014).
[5] J. Schreiber, F. Bell, Z. Najmudin. High Power Laser Sci. Eng., 2, e41(2014).
[6] D. Khaghani, M. Lobet, B. Borm, L. Burr, F. Gartner, L. Gremillet, L. Movsesyan, O. Rosmej, M. E. Toimil-Molares, F. Wagner, P. Neumayer. Sci. Rep., 7, 11366(2017).
[7] M. Dozires, G. M. Petrov, P. Forestier-Colleoni, P. Campbell, K. Krushelnick, A. Maksimchuk, C. McGuffey, V. Kaymak, A. Pukhov, M. G. Capeluto, R. Hollinger, V. N. Shlyaptsev, J. J. Rocca, F. N. Beg. Plasma Phys. Control. Fusion, 61(2019).
[8] A. Rousse, C. Rischel, J.-C. Gauthier. Rev. Mod. Phys., 73, 17(2001).
[9] A. Pukhov. Nat. Phys., 2, 439(2006).
[10] L. M. Chen, F. Liu, W. M. Wang, M. Kando, J. Y. Mao, L. Zhang, J. L. Ma, Y. T. Li, S. V. Bulanov, T. Tajima, Y. Kato, Z. M. Sheng, Z. Y. Wei, J. Zhang. Phys. Rev. Lett., 104(2010).
[11] E. Brambrink, S. Baton, M. Koenig, R. Yurchak, N. Bidaut, B. Albertazzi, J. E. Cross, G. Gregori, A. Rigby, E. Falize, A. Pelka, F. Kroll, S. Pikuz, Y. Sakawa, N. Ozaki, C. Kuranz, M. Manuel, C. Li, P. Tzeferacos, D. Lamb. High Power Laser Sci. Eng., 4, e30(2016).
[12] V. Malka, S. Fritzler, E. Lefebvre, E. dHumieres, R. Ferrand, G. Grillon, C. Albaret, S. Meyroneinc, J.-P. Chambaret, A. Antonetti, D. Hulin. Med. Phys., 31, 1587(2004).
[13] D. Schardt. Nucl. Phys. A, 787, 633(2007).
[14] M. Tabak, J. Hammer, M. E. Glinsky, W. L. Kruer, S. C. Wilks, J. Woodworth, E. M. Campbell, M. D. Perry, R. J. Mason. Phys. Plasmas, 1, 1626(1994).
[15] A. Moreau, R. Hollinger, C. Calvi, S. Wang, Y. Wang, M. G. Capeluto, A. Rockwood, A. Curtis, S. Kasdorf, V. N. Shlyaptsev, V. Kaymak, A. Pukhov, J. J. Rocca. Plasma Phys. Control. Fusion, 62(2020).
[16] D. Sarkar, P. K. Singh, G. Cristoforetti, A. Adak, G. Chatterjee, M. Shaikh, A. D. Lad, P. Londrillo. Appl. Phys. Lett. Photonics, 2(2017).
[17] A. Curtis, C. Calvi, J. Tinsley, R. Hollinger, V. Kaymak, A. Pukhov, S. J. Wang, A. Rockwood, Y. Wang, V. N. Shlyaptsev, J. J. Rocca. Nat. Commun., 9, 1077(2018).
[18] M. A. Purvis, V. N. Shlyaptsev, R. Hollinger, C. Bargsten, A. Pukhov, A. Prieto, Y. Wang, B. M. Luther, L. Yin, S. Wang, J. J. Rocca. Nat. Photonics, 7, 796(2013).
[19] Z. Q. Zhao, L. H. Cao, L. F. Cao, J. Wang, W. Z. Huang, W. Jiang, Y. L. He, Y. C. Wu, B. Zhu, K. G. Dong, Y. K. Ding, B. H. Zhang, Y. Q. Gu, M. Y. Yu, X. T. He. Phys. Plasmas, 17(2010).
[20] V. Kaymak, A. Pukhov, V. N. Shlyaptsev, J. J. Rocca. Phys. Rev. Lett., 117(2016).
[21] L. H. Cao, Y. Q. Gu, Z. Q. Zhao, L. F. Cao, W. Z. Huang, W. M. Zhou, H. B. Cai, X. T. He, W. Yu, M. Y. Yu. Phys. Plasmas, 17(2010).
[22] L. H. Cao, Y. Q. Gu, Z. Q. Zhao, L. F. Cao, W. Z. Huang, W. M. Zhou, X. T. He, W. Yu, M. Y. Yu. Phys. Plasmas, 17(2010).
[23] J. Q. Yu, W. M. Zhou, L. H. Cao, Z. Q. Zhao, L. F. Cao, L. Q. Shan, D. X. Liu, X. L. J, B. Li, Y. Q. Gu. Appl. Phys. Lett., 100(2012).
[24] L. L. Ji, S. Jiang, A. Pukhov, R. Freeman, K. Akli. High Power Laser Sci. Eng., 5(2017).
[25] S. Jiang, L. L. Ji, H. Audesirk, K. M. George, J. Snyder, A. Krygier, P. Poole, C. Willis, R. Daskalova, E. Chowdhury, N. S. Lewis, D.W. Schumacher, A. Pukhov, R. R. Freeman, K. U. Akli. Phys. Rev. Lett., 116(2016).
[26] P. K. Singh, G. Chatterjee, A. D. Lad, A. Adak, S. Ahmed, M. Khorasaninejad, M. M. Adachi, K. S. Karim, S. S. Saini, A. K. Sood, G. Ravindra Kumar. Appl. Phys. Lett., 100(2012).
[27] G. Chatterjee, P. K. Singh, S. Ahmed, A. P. L. Robinson, A. D. Lad, S. Mondal, V. Narayanan, I. Srivastava, N. Koratkar, J. Pasley, A. K. Sood, G. R. Kumar. Phys. Rev. Lett., 108(2012).
[28] E. A. Startsev, R. C. Davidson, M. Dorf. Phys. Plasmas, 16(2009).
[29] H. B. Cai, S. P. Zhu, M. Chen, S. Z. Wu, X. T. He, K. Mima. Phys. Rev. E, 83(2011).
[30] A. R. Bell, J. R. Davies, S. M. Guerin. Phys. Rev. E, 58, 2471(1998).
[31] W. S. Zhang, H. B. Cai, S. P. Zhu. Phys. Plasmas, 22(2015).
[32] A. B. Bell, A. P. L. Robinson, M. Sherlock, R. J. Kingham, W. Rozmus. Plasma Phys. Control. Fusion, 48(2006).
[33] F. N. Beg, A. R. Bell, A. E. Dangor, C. N. Danson, A. P. Fews, M. E. Glinsky, B. A. Hamme, P. Lee, P. A. Norreys, M. Tatarakis. Phys. Plasmas, 4, 447(1997).
[34] T. D. Arber, K. Bennett, C. S. Brady, A. Lawrence-Douglas, M. G. Ramsay, N. J. Sircombe, P. Gillies, R. G. Evans, H. Schmitz, A. R. Bell, C. P. Ridgers. Plasma Phys. Control. Fusion, 57(2015).
Get Citation
Copy Citation Text
J. M. Tian, H. B. Cai, W. S. Zhang, E. H. Zhang, B. Du, S. P. Zhu. Generation mechanism of 100 MG magnetic fields in the interaction of ultra-intense laser pulse with nanostructured target[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2020, 8(2): 02000e16
Category: Research Articles
Received: Dec. 17, 2019
Accepted: Mar. 26, 2020
Posted: Mar. 27, 2020
Published Online: May. 8, 2020
The Author Email: