<?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="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Instruments and Experimental Techniques</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Instruments and Experimental Techniques</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Приборы и техника эксперимента</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-8162</issn><issn publication-format="electronic">3034-5642</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">681080</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0032816224040176</article-id><article-id pub-id-type="edn">NYBXJL</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Применение спектральной интерферометрии на двух длинах волн для исследования разлета мишеней, нагретых ультракоротким лазерным импульсом</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Применение спектральной интерферометрии на двух длинах волн для исследования разлета мишеней, нагретых ультракоротким лазерным импульсом</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Борисов</surname><given-names>Е. С.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>dep5@vniitf.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Гаврилов</surname><given-names>Д. С.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>dep5@vniitf.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Какшин</surname><given-names>А. Г.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>dep5@vniitf.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Лобода</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>dep5@vniitf.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Потапов</surname><given-names>А. В.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>dep5@vniitf.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Говрас</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>dep5@vniitf.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Всероссийский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2024</year></pub-date><issue>4</issue><fpage>149</fpage><lpage>155</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-05-29"><day>29</day><month>05</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</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://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681080">https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/681080</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Методом спектральной интерферометрии чирпированным импульсом проведено измерение скорости движения свободной поверхности медной мишени при воздействии мощного ультракороткого лазерного импульса с интенсивностью порядка 10<sup>18</sup> Вт/см<sup>2</sup>. Для получения информации о движении слоев плазмы с различающейся плотностью разработан двухканальный интерферометр, обеспечивающий регистрацию гидродинамических параметров процесса разлета мишени на длинах волн излучения 1054 нм и 527 нм. Определены пространственные и временные зависимости фазового сдвига и коэффициента отражения зондирующего излучения, восстановлен профиль скорости поверхностей критической плотности.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Методом спектральной интерферометрии чирпированным импульсом проведено измерение скорости движения свободной поверхности медной мишени при воздействии мощного ультракороткого лазерного импульса с интенсивностью порядка 10<sup>18</sup> Вт/см<sup>2</sup>. Для получения информации о движении слоев плазмы с различающейся плотностью разработан двухканальный интерферометр, обеспечивающий регистрацию гидродинамических параметров процесса разлета мишени на длинах волн излучения 1054 нм и 527 нм. Определены пространственные и временные зависимости фазового сдвига и коэффициента отражения зондирующего излучения, восстановлен профиль скорости поверхностей критической плотности.</p></trans-abstract><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Lütgert J., Vorberger J., Hartleyet N.J. et al. // Sci. Rep. 2021. V. 11. P. 12883. https://doi.org/10.1038/s41598-021-91769-0</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Wu D., Yu W., Sheng Z. M., Fritzsche S., He X.T. // Phys. Rev. E. 2020. V. 101. P. 051202. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.051202</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Antici P., Fuchs J., Borghesi M. et al. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101. P. 105004. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.105004</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Antici P., Chen S.N., Gremillet L. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2010. V. 81. P. 113302. https://doi.org/10.1063/1.3499250</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Eggert J., Hicks D., Celliers P. et al. // Nat. Phys.2010. V. 6. P. 40. https://doi.org/10.1038/nphys1438</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Antici P. Albertazzi B., Audebert P. et al. // New J. Phys. 2012. V. 14. P. 063023. https://doi.org/10.1088/1367-2630/14/6/063023</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Antici P.,Gremillet L., Grismayer T. et al. //Phys. Plasmas2013. V. 20. P. 123116. https://doi.org/10.1063/1.4833618</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Mancic A., Robiche J., AnticiP. et al.// High Energ. Dens. Phys.2010. V. 6. P. 21. https://doi.org/10.1016/j.hedp.2009.06.008</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Bang W., Albright B.J., BradleyP.A. et al. // Phys. Rev. 2015. V. 92. P. 063101. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.92.063101</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Feldman S., Dyer G., Kuk D.,Ditmire T. // Phys. Rev. 2017. V. 95. P. 031201. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.95.031201</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ping Y.,Whitley H.D., McKelvey A. et al. // Phys. Rev. 2019. V. 100. P. 043204. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.100.043204.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Roycroft, R., Bowers B., SmithH. et al. // AIP Adv. 2020. V. 10. P. 045220. https://doi.org/10.1063/1.5121538</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Rebibo S., Geindre J.-P., AudebertP. et al. // Laser Part. Beams. 2001. V. 19. P. 67. https://doi.org/10.1017/S026303460119110X</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Geindre J.-P., Audebert P., Rebibo S., Gauthier J.C. // Optics Lett. 2001. V.26. № 20. P. 1612. https://doi.org/10.1364/OL.26.001612</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Chen J.-P., Li R.-X., Zeng Z.-N., Wang X.-T., Cheng C.-F., Xu Z.-Z. // Chin. Phys. Lett. 2003. V. 20. № 4. P. 541. https://doi.org/10.1088/0256-307X/20/4/329</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Prasad Y.B.S.R., Barnwal S., Naik P.A., Chakera J.A., Gupta P.D. // J. Appl. Phys. 2011. V. 110. P. 023305. https://doi.org/10.1063/1.3610792</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Green J. S0.,Murphy C.D., Booth N. et al. // J. Instrum.2014. V. 9. P. P03003. https://doi.org/10.1088/1748-0221/9/03/P03003</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Физматлит, 2008.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
