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Einfluss statischer und quasistatischer Magnetfelder auf ...

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4 Diskussion der Ergebnisse<br />

(a) mit Magnetfeld (b) ohne Magnetfeld<br />

Abbildung 4.1: Aufnahmen des expandierenden Plasmas mit einer optischen<br />

Schmierbildkamera bei 51 GW/cm 2 . Die Abbremsung des Plasmas im Magnetfeld<br />

ist in den ersten 30 ns erkennbar. Die Zeit<strong>auf</strong>lösung beträgt 6,2 ns. Das Target<br />

befindet sich <strong>auf</strong> der rechten Seite der Aufnahme.<br />

in der Auftragung eine deutliche Verzögerung. Eine quadratische Regression liefert<br />

eine Anfangsgeschwindigkeit von 25,5 km<br />

km<br />

<strong>und</strong> eine Verzögerung von 4, 7·108 s s2 . Die<br />

Verzögerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit im transversalen Magnetfeld ist <strong>auf</strong><br />

die Wechselwirkung des Plasmas mit den magnetischen Flusslinien zurückzuführen.<br />

Mit Hilfe von (2.5) kann die Plasmatemperatur abgeschätzt werden. Bei einem<br />

mittleren Ionisationsgrad von Z = 2 <strong>und</strong> der Masse eines Aluminiumions von mi =<br />

4, 5 · 10−26 kg ergibt sich die Plasmatemperatur des unmagnetisierten Plasmas zu<br />

76 eV.<br />

Wird die Ausdehnung der Plasmen in beiden Aufnahmen miteinander verglichen,<br />

fällt <strong>auf</strong>, dass in Bild 4.1(a) der heiße Kernbereich größer als in Bild 4.1(b) ist.<br />

Vergleicht man die Messungen bei einer Intensität von 17 GW/cm2 mit <strong>und</strong> ohne<br />

Magnetfeld (Abbildung 4.3) ist dieser Effekt deutlich zu erkennen. Zusätzlich ist die<br />

Dauer des Plasmaleuchtens im magnetisierten Plasma um 10 ns erhöht.<br />

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