Spectra of three-halves harmonic emissions (3/2) from laser-produced plasmas were measured at different angles, including both forward and backward sides, from the direction of incident laser beams. The /2 emitted from carbon–hydrogen (CH) targets was observed to be larger than that from aluminum (Al) targets with the same incident laser intensity, which supports the argument that the two-plasmon decay (TPD) instability could be inhibited by using medium-Z ablator instead of CH ablator in direct-drive inertial confinement fusion. Besides, the measured /2–incident intensity curves for both materials suggest relatively lower threshold of TPD than the calculated values. In experiments with thin Al targets, the angular distribution of the blue- and red-shifted peaks of /2 spectra were obtained, which shows that the most intense blue- and red-shifted peaks may not be produced in paired plasmons, but the spectra produced by their 'twin' plasmons were not observed. Because may have been influenced by other physical processes during their propagation from their birth places to the detectors, the mismatches on emission angle, wavelength shift, and threshold may be qualitatively explained through the assumption that small-scale light filaments widely existed in the corona of laser-produced plasmas.
レーザー生成プラズマからの3/2高調波放射(3/2)のスペクトルを、入射レーザービームの方向に対して前方および後方の両側を含む異なる角度で測定した。CHターゲットから放出された3/2放射は、同じ入射レーザー強度でのアルミニウム(Al)ターゲットからのものよりも大きいことが観測された。これは、直接駆動慣性核融合において、CHアブレータの代わりに中Zアブレータを用いることで二プラズモン崩壊(TPD)不安定性が抑制され得るという議論を支持する。さらに、両材料について測定された3/2–入射強度曲線は、TPDの閾値が計算値よりも比較的低いことを示唆している。薄いAlターゲットを用いた実験では、3/2スペクトルの青方偏移および赤方偏移ピークの角度分布が得られた。これは、最も強い青方偏移および赤方偏移ピークは対になったプラズモンで生成されない可能性があることを示しているが、それらの「双子」プラズモンによって生成されたスペクトルは観測されなかった。なぜなら、それらは生成場所から検出器までの伝播中に他の物理過程の影響を受けた可能性があるからである。放射波長、角度、および閾値における不一致は、レーザー生成プラズマのコロナに小規模な光フィラメントが広く存在していたという仮定によって定性的に説明できるかもしれない。