High-energy density laboratory astrophysics studies of accretion shocks in magnetic cataclysmic variables

Autor: A. Dizière, Claire Michaut, Emeric Falize, Berenice Loupias, C. Cavet, Alessandra Ravasio, C. Busschaert, M. Koenig, Christopher D. Gregory
Přispěvatelé: DAM Île-de-France (DAM/DIF), Direction des Applications Militaires (DAM), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Laboratoire Univers et Théories (LUTH (UMR_8102)), Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Observatoire de Paris, Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7), Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses (LULI), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Sorbonne Université (SU)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 (UPMC)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-École polytechnique (X)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), Centre Hospitalier Régional Universitaire [Montpellier] (CHRU Montpellier), Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris sciences et lettres (PSL)-Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2012
Předmět:
Zdroj: High Energy Density Physics
High Energy Density Physics, Elsevier, 2012, 8 (1), pp.1-4. ⟨10.1016/j.hedp.2011.10.001⟩
High Energy Density Physics, 2012, 8 (1), pp.1-4. ⟨10.1016/j.hedp.2011.10.001⟩
ISSN: 1574-1818
DOI: 10.1016/j.hedp.2011.10.001⟩
Popis: In this paper we present the experimental simulation of the accretion column in magnetic cataclysmic variables using high-power lasers. With an appropriate target and adapted diagnostics, the dynamics and the main physical properties of laboratory accreting plasma have been characterised. The results obtained validate the experimental design and prove the formation of a reverse shock which compresses and heats the accreting plasma. The data are compared to 2D radiation hydrodynamic simulations, confirming the experimental scenario.
Databáze: OpenAIRE