Skip to main content
Log in

Effective Method for Increasing the Peak SXR Power in Experiments on Implosion of Nested Arrays of Mixed Composition

  • PLASMA DYNAMICS
  • Published:
Plasma Physics Reports Aims and scope Submit manuscript

Abstract

The paper presents the results of experiments with the compression of the plasma of double multiwire arrays of mixed composition and the generation of powerful soft X-ray radiation (SXR) pulses carried out on the powerful electrophysical facility Angara-5-1 at a discharge current of up to 3 MA. Based on the latest experimental data on the production rate \(\dot {m}\) of different plasmas (in μg/(cm2 ns)) [1] and on specificities of the dynamics of plasma compression in nested arrays [2], a nested array was designed, which makes it possible to obtain a high SXR peak power in comparison with the optimal (in terms of radiation power) designs of single and nested tungsten wire arrays. By selecting substances with different plasma production rates, it was possible to reduce the level of magnetohydrodynamic instabilities at the final stage of compression of the inner array. This made it possible to reduce the radiation pulse duration and increase the SXR power. Using implosion of nested arrays of mixed composition, consisting of plastic fibers and tungsten wires, shorter and more powerful SXR pulses with a maximum peak power \(P_{{{\text{SXR}}}}^{{{\text{max}}}}\) ~10 TW with a pulse duration FWHM ~ 5 ns were obtained, compared to the parameters of SXR pulses upon compression of single tungsten arrays: \(P_{{{\text{SXR}}}}^{{{\text{max}}}}\) ~ 5 TW and FWHM ~ 10 ns. Thus, we have shown the possibility of a twofold increase in the peak SXR power during compression of nested arrays under the conditions of our experiments by optimizing their design. One of the results of this work was finding the optimal parameters of the nested arrays and the prediction of the peak SXR power for experiments at powerful electrophysical facilities, differing from with substantially different levels of discharge current, 4–26 MA (Angara-5-1, Julong-1, and ZR).

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
Fig. 9.
Fig. 10.
Fig. 11.
Fig. 12.
Fig. 13.
Fig. 14.
Fig. 15.
Fig. 16.
Fig. 17.

Similar content being viewed by others

REFERENCES

  1. K. N. Mitrofanov, V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovsky, A. N. Gritsuk, I. N. Frolov, and P. V. Sasorov, Plasma Phys. Rep. 46, 1150 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  2. K. N. Mitrofanov, V. V. Aleksandrov, A. N. Gritsuk, A. V. Branitsky, I. N. Frolov, E. V. Grabovski, P. V. Sasorov, O. G. Ol’khovskaya, and V. I. Zaitsev, Plasma Phys. Rep. 44, 203 (2018).

    Article  ADS  Google Scholar 

  3. I. K. Aivazov, V. D. Vikharev, G. S. Volkov, L. B. Nikandrov, V. P. Smirnov, and V. Ya. Tsarfin, Sov. J. Plasma Phys. 14, 110 (1988).

    Google Scholar 

  4. M. B. Bekhtev, V. D. Vikharev, S. V. Zakharov, V. P. Smirnov, M. V. Tulupov, and V. Ya. Tsarfin, Sov. Phys.-JETP 68, 955 (1989).

    ADS  Google Scholar 

  5. I. K. Aivazov, M. B. Bekhtev, V. V. Bulan, A. N. Bulatov, V. D. Vikharev, G. S. Volkov, E. V. Grabovskii, V. P. Gigiberiya, V. V. Zazhivikhin, V. I. Zaitsev, S. V. Zakharov, V. P. Zolotov, E. V. Znatnov, S. A. Komarov, R. S. Konkashbaeva, et al., Sov. J. Plasma Phys. 16, 373 (1990).

    Google Scholar 

  6. R. B. Spielman, C. Deeney, G. A. Chandler, M. R. Douglas, D. L. Fehl, M. K. Matzen, D. H. McDaniel, T. J. Nash, J. L. Porter, T. W. L. Sanford, J. F. Seamen, W. A. Stygar, K. W. Struve, S. P. Breeze, J. S. McGurn, et al., Phys. Plasmas 5, 2105 (1998).

    Article  ADS  Google Scholar 

  7. Yu. G. Kalinin, A. S. Kingsep, V. P. Smirnov, Yu. L. Bakshaev, A. V. Bartov, P. I. Blinov, S. A. Dan’ko, L. G. Dubas, A. V. Korel’skii, V. D. Korolev, V. I. Mizhiritskii, G. I. Ustroev, A. S. Chernenko, R. V. Chikin, A. Yu. Shashkov, et al., Plasma Phys. Rep. 32, 656 (2006).

    Article  ADS  Google Scholar 

  8. V. D. Selemir, V. A. Demidov, V. F. Ermolovich, G. M. Spirov, P. B. Repin, I. V. Pikulin, A. A. Volkov, A. P. Orlov, A. S. Boriskin, O. M. Tatsenko, A. N. Moiseenko, M. A. Barinov, I. M. Markevtsev, S. A. Kazakov, V. T. Selyavskii, et al., Plasma Phys. Rep. 33, 381 (2007).

    Article  ADS  Google Scholar 

  9. H. Calamy, F. Lassalle, A. Loyen, F. Zucchini, J. P. Chittenden, F. Hamann, P. Maury, A. Georges, J. P. Bedoch, and A. Morell, Phys. Plasmas 15, 012701 (2008).

  10. X.-B. Huang, S.-T. Zhou, J.-K. Dan, X.-D. Ren, K.‑L. Wang, S.-Q. Zhang, J. Li, Q. Xu, H.-C. Cai, S.‑C. Duan, K. Ouyang, G.-H. Chen, C. Ji, B. Wei, S.‑P. Feng, et al., Phys. Plasmas 22, 072707 (2015).

  11. T. C. Sangster, R. L. McCrory, V. N. Goncharov, D. R. Harding, S. J. Loucks, P. W. McKenty, D. D. Meyerhofer, S. Skupsky, B. Yaakobi, B. J. MacGowan, L. J. Atherton, B. A. Hammel, J. D. Lindl, E. I. Moses, J. L. Porter, et al., Nucl. Fusion 47, S686 (2007).

    Article  Google Scholar 

  12. C. Olson, G. Rochau, S. Slutz, C. Morrow, R. Olson, M. Cuneo, D. Hanson, G. Bennett, T. Sanford, J. Bailey, W. Stygar, R. Vesey, T. Mehlhorn, K. Struve, M. Mazarakis, et al., Fusion Sci. Technol. 47, 633 (2005).

    Article  Google Scholar 

  13. D. H. McDaniel, M. G. Mazarakis, D. E. Bliss, J. M. Elizondo, H. C. Harjes, H. C. Ives, D. L. Kitterman, J. E. Maenchen, T. D. Pointon, S. E. Rosenthal, D. L. Smith, K. W. Struve, W. A. Stygar, E. A. Weinbrecht, D. L. Johnson, et al., AIP Conf. Proc. 651, 23 (2002).

    Article  ADS  Google Scholar 

  14. M. K. Matzen, B. W. Atherton, M. E. Cuneo, G. L. Donovan, C. A. Hall, M. Herrmann, M. L. Kiefer, R. J. Leeper, G. T. Leifeste, F. W. Long, G. R. Mckee, T. A. Mehlhorn, J. L. Porter, L. X. Schneider, K. W. Struve, et al., Acta Phys. Pol., A 115, 956 (2009).

    Article  ADS  Google Scholar 

  15. M. C. Jones, D. J. Ampleford, M. E. Cuneo, R. Hohlfelder, C. A. Jennings, D. W. Johnson, B. M. Jones, M. R. Lopez, J. MacArthur, J. A. Mills, T. Preston, G. A. Rochau, M. Savage, D. Spencer, D. B. Sinars, et al., Rev. Sci. Instrum. 85, 083501 (2014).

  16. T. J. Nash, M. S. Derzon, G. A. Chandler, R. Leeper, D. Fehl, J. Lash, C. Ruiz, G. Cooper, J. F. Seaman, J. McGurn, S. Lazier, J. Torres, D. Jobe, T. Gilliland, M. Hurst, et al., Phys. Plasmas 6, 2023 (1999).

    Article  ADS  Google Scholar 

  17. C. L. Ruiz, G. W. Cooper, S. A. Slutz, J. E. Bailey, G. A. Chandler, T. J. Nash, T. A. Mehlhorn, R. J. Leeper, D. Fehl, A. J. Nelson, J. Franklin, and L. Ziegler, Phys. Rev. Lett. 93, 015001 (2004).

  18. R. J. Leeper, C. L. Ruiz, G. W. Cooper, S. A. Slutz, J. E. Bailey, G. A. Chandler, T. J. Nash, T. A. Mehlhorn, D. L. Fehl, K. Peterson, G. A. Rochau, W. A. Varnum, K. S. Bell, D. T. Casey, A. J. Nelson, et al., J. Phys. IV 133, 775 (2006).

    Google Scholar 

  19. T. A. Mehlhorn, J. E. Bailey, G. Bennett, G. A. Chandler, G. Cooper, M. E. Cuneo, I. Golovkin, D. L. Hanson, R. J. Leeper, J. J. MacFarlane, R. C. Mancini, M. K. Matzen, T. J. Nash, C. L. Olson, J. L. Porter, et al., Plasma Phys. Control. Fusion 45, A325 (2003).

    Article  Google Scholar 

  20. M. K. Matzen, M. A. Sweeney, R. G. Adams, J. R. Asay, J. E. Bailey, G. R. Bennett, D. E. Bliss, D. D. Bloomquist, T. A. Brunner, R. B. Campbell, G. A. Chandler, C. A. Coverdale, M. E. Cuneo, J. P. Davis, C. Deeney, et al., Phys. Plasmas 12, 055503 (2005).

  21. M. E. Cuneo, R. A. Vesey, J. L. Porter, G. R. Bennett, D. L. Hanson, L. E. Ruggles, W. W. Simpson, G. C. Idzorek, W. A. Stygar, J. H. Hammer, J. J. Seamen, J. A. Torres, J. S. McGurn, and R. M. Green, Phys. Rev. Lett. 88, 215004 (2002).

  22. M. E. Cuneo, R. A. Vesey, G. R. Bennett, D. B. Sinars, W. A. Stygar, E. M. Waisman, J. L. Porter, P. K. Rambo, I. C. Smith, S. V. Lebedev, J. P. Chittenden, D. E. Bliss, T. J. Nash, G. A. Chandler, B. B. Afeyan, et al., Plasma Phys. Control. Fusion 48, R1 (2006).

    Article  Google Scholar 

  23. V. P. Smirnov, Plasma Phys. Control. Fusion 33, 1697 (1991).

    Article  ADS  Google Scholar 

  24. T. W. L. Sanford, R. W. Lemke, R. C. Mock, G. A. Chandler, R. J. Leeper, C. L. Ruiz, D. L. Peterson, R. E. Chrien, G. C. Idzorek, R. G. Watt, and J. P. Chittenden, Phys. Plasmas 9, 3573 (2002).

    Article  ADS  Google Scholar 

  25. J. D. Lindl, P. Amendt, R. L. Berger, S. G. Glendinning, S. H. Glenzer, S. W. Haan, R. L. Kauffman, O. L. Landen, and L. J. Suter, Phys. Plasmas 11, 339 (2004).

    Article  ADS  Google Scholar 

  26. E. V. Grabovsky, E. A. Azizov, S. G. Alikhanov, V. Bakhtin, A. N. Gribov, Yu. A. Halimullin, V. Levashov, A. P. Lototsky, A. M. Zhitlukhin, M. K. Krilov, V. D. Pismenni, E. P. Velikhov, Yu. G. Kalinin, A. S. Kingsep, G. I. Dolgachev, et al., in Proceedings of the 14th IEEE International Pulsed Power Conference, Dallas, TX, 2003, p. 921.

  27. E. P. Bol’shakov, M. A. Vasilevskii, V. M. Vodovozov, V. A. Glukhikh, V. L. Demidov, V. V. Eremkin, V. I. Engel’ko, E. G. Yankin, E. V. Grabovskii, A. N. Gribov, and V. P. Smirnov, Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Energ., No. 4, 3 (2013).

  28. V. D. Selemir, V. A. Demidov, A. V. Ivanovsky, V. F. Yermolovich, V. G. Komilov, V. I. Chelpanov, S. A. Kazakov, Yu. V. Vlasov, and A. P. Orlov, in Proceedings of the 12th International Conference on High-Power Particle Beams, Haifa, 1998, p. 83.

  29. D. Cook, in Proceedings of the 12th IEEE International Pulsed Power Conference, Monterey, CA, 1999, p. 33.

  30. W. A. Stygar, M. E. Cuneo, D. I. Headley, H. C. Ives, R. J. Leeper, M. G. Mazarakis, C. L. Olson, J. L. Porter, T. C. Wagoner, and J. R. Woodworth, Phys. Rev. Spec. Top.−Accel. Beams 10, 030401 (2007).

  31. C. Deeney, M. R. Douglas, R. B. Spielman, T. J. Nash, D. L. Peterson, P. L’Eplattenier, G. A. Chandler, J. F. Seamen, and K. W. Struve, Phys. Rev. Lett. 81, 4883 (1998).

    Article  ADS  Google Scholar 

  32. S. V. Lebedev, R. Aliaga-Rossel, S. N. Bland, J. P. Chittenden, A. E. Dangor, M. G. Haines, and M. Zakaullah, Phys. Rev. Lett. 84, 1708 (2000).

    Article  ADS  Google Scholar 

  33. S. N. Bland, S. V. Lebedev, J. P. Chittenden, C. Jennings, and M. G. Haines, Phys. Plasmas 10, 1100 (2003).

    Article  ADS  Google Scholar 

  34. T. W. L. Sanford, R. C. Mock, R. J. Leeper, D. L. Peterson, R. C. Watt, R. E. Chrien, G. C. Idzorek, B. V. Oliver, N. F. Roderick, and M. G. Haines, Phys. Plasmas 10, 1187 (2003).

    Article  ADS  Google Scholar 

  35. E. V. Grabovskii, G. G. Zukakishvili, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, I. N. Frolov, and P. V. Sasorov, Plasma Phys. Rep. 32, 32 (2006).

    Article  ADS  Google Scholar 

  36. M. E. Cuneo, D. B. Sinars, E. M. Waisman, D. E. Bliss, W. A. Stygar, R. A. Vesey, R. W. Lemke, I. C. Smith, P. K. Rambo, J. L. Porter, G. A. Chandler, T. J. Nash, M. G. Mazarakis, R. G. Adams, E. P. Yu, et al., Phys. Plasmas 13, 056318 (2006).

  37. K. N. Mitrofanov, E. V. Grabovski, V. V. Aleksandrov, I. N. Frolov, G. M. Oleinik, Ya. N. Laukhin, A. N. Gritsuk, P. V. Sasorov, and S. F. Medovshchikov, Plasma Phys. Rep. 38, 941 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  38. K. N. Mitrofanov, E. V. Grabovski, A. N. Gritsuk, Ya. N. Laukhin, V. V. Aleksandrov, G. M. Oleinik, S. F. Medovshchikov, and A. P. Shevel’ko, Plasma Phys. Rep. 39, 62 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  39. V. V. Alexandrov, G. S. Volkov, E. V. Grabovsky, V. I. Zaitsev, M. V. Zurin, S. F. Medovschikov, K. N. Mitrofanov, S. L. Nedoseev, G. M. Oleinik, I. Yu. Porofeev, A. A. Samokhin, V. P. Smirnov, I. N. Frolov, M. V. Fedulov, Zhenhong Lee, et al., in Proceedings of the 15th International Conference on High-Power Particle Beams, St. Petersburg, 2004 (Efremov Institute, Sankt-Peterburg, 2005), p. 686.

  40. D. B. Sinars, M. E. Cuneo, E. P. Yu, D. E. Bliss, T. J. Nash, J. L. Porter, C. Deeney, M. G. Mazarakis, G. S. Sarkisov, and D. F. Wenger, Phys. Rev. Lett. 93, 145002 (2004).

  41. K. N. Mitrofanov, V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovski, E. A. Ptichkina, A. N. Gritsuk, G. M. Oleinik, I. N. Frolov, and Ya. N. Laukhin, Plasma Phys. Rep. 40, 679 (2014).

    Article  ADS  Google Scholar 

  42. K. N. Mitrofanov, V. V. Aleksandrov, A. N. Gritsuk, E. V. Grabovski, I. N. Frolov, Ya. N. Laukhin, and S. S. Breshkov, Plasma Phys. Rep. 43, 141 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  43. D. B. Sinars, S. A. Slutz, M. C. Herrmann, R. D. McBride, M. E. Cuneo, K. J. Peterson, R. A. Vesey, C. Nakhleh, B. E. Blue, K. Killebrew, D. Schroen, K. Tomlinson, A. D. Edens, M. R. Lopez, I. C. Smith, et al., Phys. Rev. Lett. 105, 185001 (2010).

  44. I. K. Aivazov, V. D. Vikharev, G. S. Volkov, L. B. Nikandrov, V. P. Smirnov, and V. Ya. Tsarfin, JETP Lett. 45, 28 (1987).

    ADS  Google Scholar 

  45. M. E. Cuneo, E. M. Waisman, S. V. Lebedev, J. P. Chittenden, W. A. Stygar, G. A. Chandler, R. A. Vesey, E. P. Yu, T. J. Nash, D. E. Bliss, G. S. Sarkisov, T. C. Wagoner, G. R. Bennett, D. B. Sinars, J. L. Porter, et al., Phys. Rev. E 71, 046406 (2005).

  46. V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovski, A. N. Gritsuk, Ya. N. Laukhin, S. F. Medovshchikov, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, P. V. Sasorov, M. V. Fedulov, and I. N. Frolov, Plasma Phys. Rep. 36, 482 (2010).

    Article  ADS  Google Scholar 

  47. K. J. Peterson, T. J. Awe, E. P. Yu, D. B. Sinars, E. S. Field, M. E. Cuneo, M. C. Herrmann, M. Savage, D. Schroen, K. Tomlinson, and C. Nakhleh, Phys. Rev. Lett. 112, 135002 (2014).

  48. N. R. Pereira, N. Rostoker, and J. S. Pearlman, J. Appl. Phys. 55, 704 (1984).

    Article  ADS  Google Scholar 

  49. V. V. Aleksandrov, G. S. Volkov, E. V. Grabovski, A. N. Gritsuk, Ya. N. Laukhin, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, I. N. Frolov, A. P. Shevel’ko, and V. A. Barsuk, Plasma Phys. Rep. 42, 1024 (2016).

    Article  ADS  Google Scholar 

  50. K. N. Mitrofanov, V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovski, P. V. Sasorov, A. V. Branitsky, A. N. Gritsuk, I. N. Frolov, and Ya. N. Laukhin, Plasma Phys. Rep. 43, 1147 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  51. K. N. Mitrofanov, V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovski, A. V. Branitsky, A. N. Gritsuk, I. N. Frolov, and Ya. N. Laukhin, Plasma Phys. Rep. 43, 916 (2017).

    Article  ADS  Google Scholar 

  52. Z. A. Al’bikov, E. P. Velikhov, A. I. Veretennikov, V. A. Glukhikh, E. V. Grabovskii, G. M. Gryaznov, O. A. Gusev, G. N. Zhemchuzhnikov, V. I. Zaitsev, O. A. Zolotovskii, Yu. A. Istomin., O. V. Kozlov, I. S. Krasheninnikov, S. S. Kurochkin, G. M. Latmanizova, et al., At. Energ. 68, 26 (1990).

    Google Scholar 

  53. G. S. Volkov, E. V. Grabovskii, V. I. Zaitsev, G. G. Zukakishvili, M. V. Zurin, K. N. Mitrofanov, S. L. Nedoseev, G. M. Oleinik, I. Yu. Porofeev, V. P. Smirnov, and I. N. Frolov, Instrum. Exp. Tech. 47, 201 (2004).

    Article  Google Scholar 

  54. A. P. Shevelko, D. E. Bliss, E. D. Kazakov, M. G. Mazarakis, J. S. McGurn, L. V. Knight, K. W. Struve, I. Yu. Tolstikhina, and T. J. Weeks, Plasma Phys. Rep. 34, 944 (2008).

    Article  ADS  Google Scholar 

  55. K. N. Mitrofanov, E. V. Grabovski, A. N. Gritsuk, Ya. N. Laukhin, V. V. Aleksandrov, G. M. Oleinik, S. F. Medovshchikov, and A. P. Shevel’ko, Plasma Phys. Rep. 39, 62 (2013).

    Article  ADS  Google Scholar 

  56. A. N. Gritsuk, V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovskiy, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, P. V. Sasorov, and A. P. Shevelko, J. Phys.: Conf. Ser. 1238, 012053 (2019).

  57. G. M. Oleinik, Instum. Exp. Tech. 43, 328 (2000).

    Article  Google Scholar 

  58. P. Sasorov, AIP Conf. Proc. 808, 81 (2006).

    Article  ADS  Google Scholar 

  59. G. G. Zukakishvili, K. N. Mitrofanov, V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovski, G. M. Oleinik, I. Yu. Porofeev, P. V. Sasorov, and I. N. Frolov, Plasma Phys. Rep. 31, 908 (2005).

    Article  ADS  Google Scholar 

  60. K. N. Mitrofanov, E. V. Grabovskii, G. M. Oleinik, V. V. Aleksandrov, A. N. Gritsuk, I. N. Frolov, Ya. N. Laukhin, P. V. Sasorov, and A. A. Samokhin, Plasma Phys. Rep. 38, 797 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  61. O. N. Abramov, V. V. Aleksandrov, G. S. Volkov, I. V. Volobuev, E. V. Grabovskii, A. N. Gritsuk, D. V. Zhigalov, Yu. G. Kalinin, V. D. Korolev, Ya. N. Laukhin, S. F. Medovshchikov, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, E. A. Smirnova, and I. N. Frolov, Plasma Phys. Rep. 46, 967 (2020).

    Article  ADS  Google Scholar 

  62. V. V. Aleksandrov, A. V. Branitski, V. A. Gasilov, E. V. Grabovskiy, A. N. Gritsuk, K. N. Mitrofanov, O. G. Olkhovskaya, P. V. Sasorov, and I. N. Frolov, Plasma Phys. Control. Fusion 61, 035009 (2019).

  63. V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovski, A. N. Gribov, A. N. Gritsuk, S. F. Medovshchikov, K. N. Mitrofanov, and G. M. Oleinik, Plasma Phys. Rep. 35, 136 (2009).

    Article  ADS  Google Scholar 

  64. S. N. Bland, S. V. Lebedev, J. P. Chittenden, D. J. Ampleford, S. C. Bott, J. A. Gómez, M. G. Haines, G. N. Hall, D. A. Hammer, I. H. Mitchell, and J. B. A. Palmer, Phys. Rev. Lett. 95, 135001 (2005).

  65. E. V. Grabovskii, A. N. Gribov, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, I. Yu. Porofeev, and I. N. Frolov, Plasma Phys. Rep. 33, 923 (2007).

    Article  ADS  Google Scholar 

  66. V. V. Aleksandrov, G. S. Volkov, E. V. Grabovskii, A. N. Gribov, A. N. Gritsuk, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, I. N. Frolov, V. A. Barsuk, S. F. Medovshchikov, and P. V. Sasorov, Plasma Phys. Rep. 38, 315 (2012).

    Article  ADS  Google Scholar 

  67. T. W. L. Sanford, C. A. Jennings, G. A. Rochau, S. E. Rosenthal, G. S. Sarkisov, P. V. Sasorov, W. A. Stygar, L. F. Bennett, D. E. Bliss, J. P. Chittenden, M. E. Cuneo, M. G. Haines, R. J. Leeper, R. C. Mock, T. J. Nash, et al., Phys. Rev. Lett. 98, 065003 (2007).

  68. V. V. Aleksandrov, E. V. Grabovskii, K. N. Mitrofanov, G. M. Oleinik, V. P. Smirnov, P. V. Sasorov, and I. N. Frolov, Plasma Phys. Rep. 30, 568 (2004).

    Article  ADS  Google Scholar 

  69. K. N. Mitrofanov, V. I. Krauz, E. V. Grabovski, V. V. Myalton, V. P. Vinogradov, M. Paduch, M. Sholz, and L. Karpiński, Plasma Phys. Rep. 41, 379 (2015).

    Article  ADS  Google Scholar 

  70. M. A. Leontovich and S. M. Osovets, At. Energ., No. 3, 81 (1956).

  71. M. G. Mazarakis, M. E. Cuneo, W. A. Stygar, H. C. Harjes, D. B. Sinars, B. M. Jones, C. Deeney, E. M. Waisman, T. J. Nash, K. W. Struve, and D. H. McDaniel, Phys. Rev. E 79, 016412 (2009).

  72. A. S. Kingsep, Introduction to Nonlinear Plasma Physics (MFTI, Moscow, 1996) [in Russian].

    Google Scholar 

  73. V. V. Aleksandrov, G. S. Volkov, E. V. Grabovskii, G. G. Zukakishvili, M. V. Zurin, K. N. Mitrofanov, S. L. Nedoseev, G. M. Oleinik, I. Yu. Porofeev, A. A. Samokhin, P. V. Sasorov, V. P. Smirnov, and I. N. Frolov, Plasma Phys. Rep. 30, 218 (2004).

    Article  ADS  Google Scholar 

  74. R. H. Lovberg, R. A. Raily, and J. Shlachter, AIP Conf. Proc. 299, 59 (1994).

    Article  ADS  Google Scholar 

  75. L. I. Rudakov, A. L. Velikovich, J. Davis, J. W. Thornhill, J. L. Giuliani, Jr., and C. Deeney, Phys. Rev. Lett. 84, 3326 (2000).

    Article  ADS  Google Scholar 

  76. A. L. Velikovich, J. Davis, J. W. Thornhill, J. L. Giuliani, Jr., L. I. Rudakov, and C. Deeney, Phys. Plasmas 7, 3265 (2000).

    Article  ADS  Google Scholar 

  77. W. A. Stygar, H. C. Ives, D. L. Fehl, M. E. Cuneo, M. G. Mazarakis, J. E. Bailey, G. R. Bennett, D. E. Bliss, G. A. Chandler, R. J. Leeper, M. K. Matzen, D. H. McDaniel, J. S. McGurn, J. L. McKenney, L. P. Mix, et al., Phys. Rev. E 69, 046403 (2004).

  78. Wenkang Zou, Fan Guo, Lin Chen, Shengyi Song, Meng Wang, Weiping Xie, and Jianjun Deng, Phys. Rev. Spec. Top.−Accel. Beams 17, 110401 (2014).

Download references

ACKNOWLEDGMENTS

We are grateful to the team of the Angara-5-1 facility for the engineering and technical support of the experiments.

Funding

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (grants nos. 20-02-00007, 20-21-00082, and 18-29-21005).

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to K. N. Mitrofanov.

Additional information

Translated by E. Chernokozhin

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Mitrofanov, K.N., Aleksandrov, V.V., Branitskii, A.V. et al. Effective Method for Increasing the Peak SXR Power in Experiments on Implosion of Nested Arrays of Mixed Composition. Plasma Phys. Rep. 47, 967–995 (2021). https://doi.org/10.1134/S1063780X21100044

Download citation

  • Received:

  • Revised:

  • Accepted:

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1134/S1063780X21100044

Keywords:

Navigation