You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
116<br />
Начиная с начала 1960-х годов были выполнены многочисленные расчеты<br />
фундаментальных квантовоэлектродинамических процессов (в т.ч., вероятностей<br />
излучения и поглощения фотона, рождения пары фотоном и однофотонной<br />
аннигиляция пары, расщепления фотона, поляризационного и массового<br />
операторов – в магнитном, постоянном скрещенном поле и в поле плоской<br />
монохроматической волны), в которых внешнее поле учитывалось<br />
непертурбативно (эти исследования были начаты в работах [18-25]). Следует<br />
отметить, что при достаточно высоких интенсивностях лазерного поля для<br />
получения корректных результатов при расчете квантовых процессов нужно<br />
учитывать все множество радиационных поправок, возникающих от вставки<br />
неограниченного числа поляризационных петель, поскольку параметр разложения<br />
теории возмущений в этих условиях может оказаться больше единицы [26-27]. По<br />
этой причине разработанный к настоящему времени формализм на самом деле<br />
принципиально ограничен интенсивностями порядка 10 29 Вт/см 2 . К сожалению,<br />
естественно возникающая задача преодоления указанных трудностей до сих пор<br />
пока не получила должного внимания в литературе.<br />
В недавней работе [28] на основе простых оценок было предсказано, что в<br />
электромагнитных полях интенсивности порядка 10 24 Вт/см 2 и выше следует<br />
ожидать возникновения «спонтанных» квантовоэлектродинамических каскадов,<br />
инициированных первоначально медленными затравочными заряженными<br />
частицами. В этом случае лазерное поле играет сразу двоякую роль, сначала<br />
ускоряя заряженные частицы, а затем инициируя квантовоэлектродинамические<br />
процессы с набравшими энергию в результате ускорения заряженными<br />
частицами. При этом, возникновение каскадов в принципе возможно практически<br />
при произвольной конфигурации лазерного поля. В данном случае развитие<br />
каскадов будет продолжаться вплоть до полного выталкивания всех заряженных<br />
частиц из фокуса лазерного поля пондеромоторным потенциалом, либо, при<br />
более экстремальных условиях, вплоть до истощения лазерного поля за счет его<br />
поглощения быстро образующейся электрон-позитронной плазмой [29]. К<br />
настоящему времени теория коллективных квантово-плазменных процессов пока<br />
не построена. Поэтому в ЦИЭС большое внимание будет уделено разработки<br />
теоретических явлений КЭД процессов в сильных световых полях.