S'abonner

Quasi-monoenergetic electron acceleration in relativistic laser-plasmas - 12/06/09

Doi : 10.1016/j.crhy.2009.03.013 
Alexander Pukhov a, , Sergei Gordienko a, Vasili Seredov a, Igor Kostyukov b
a Institut für Theoretische Physik I, Heinrich-Heine-Universität, 40225 Düsseldorf, Germany 
b Institut for Applied Physics RAS, Nizhni Novgorod, Russia 

Corresponding author.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

pages 8
Iconographies 0
Vidéos 0
Autres 0

Abstract

Using Particle-in-Cell simulations as well as analytical theory we study electron acceleration in underdense plasmas both in the Bubble regime and in the weakly relativistic periodic wake fields. In the Bubble regime, electron trapping is taken as a function of the propagated distance. The number of trapped electrons depends on the effective phase velocity of the X-point at the rear of the Bubble. For the weakly relativistic periodic wakes, we show that the phase synchronism between the wake and the relativistic electrons can be maintained over very long distances when the plasma density is tapered properly. Moreover, one can use layered plasmas to control and improve the accelerated beam quality. To cite this article: A. Pukhov et al., C. R. Physique 10 (2009).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Résumé

A partir de simulations numériques et de théorie analytique, on étudie l’accélération d’électrons dans des plasmas sous-denses, à la fois dans le régime de la bulle et dans le régime du champ de sillage périodique faiblement relativiste. Dans le régime de la bulle le piégeage électronique est considéré comme une fonction de la distance de propagation. Le nombre d’électrons piégés dépend de la vitesse de phase effective du point X à l’arrière de la bulle. Dans le régime du champ de sillage périodique faiblement relativiste, on montre que la synchronisation de phase entre le sillage et les électrons relativistes peut être maintenu sur de longues distances à condition que la densité de plasma soit correctement profilée. De plus, on peut utiliser des couches de plasmas pour contrôler et améliorer la qualité du faisceau. Pour citer cet article : A. Pukhov et al., C. R. Physique 10 (2009).

Le texte complet de cet article est disponible en PDF.

Keywords : Laser, Plasma, Acceleration

Mots-clés : Laser, Plasma, Accélération


Plan

Plan indisponible

© 2009  Publié par Elsevier Masson SAS de la part de Académie des sciences.
Ajouter à ma bibliothèque Retirer de ma bibliothèque Imprimer
Export

    Export citations

  • Fichier

  • Contenu

Vol 10 - N° 2-3

P. 159-166 - mars 2009 Retour au numéro
Article précédent Article précédent
  • Physics of colliding laser pulses in underdense plasmas
  • Jérôme Faure, Clément Rechatin, Ahmed Ben-Ismail, Jaeku Lim, Xavier Davoine, Erik Lefebvre, Victor Malka
| Article suivant Article suivant
  • Laser electron acceleration with 10 PW lasers
  • Luis O. Silva, F. Fiúza, R.A. Fonseca, J.L. Martins, S.F. Martins, J. Vieira, C. Huang, W. Lu, F. Tsung, M. Tzoufras, W.B. Mori

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.

Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.

Déjà abonné à cette revue ?

Mon compte


Plateformes Elsevier Masson

Déclaration CNIL

EM-CONSULTE.COM est déclaré à la CNIL, déclaration n° 1286925.

En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits d'opposition (art.26 de la loi), d'accès (art.34 à 38 de la loi), et de rectification (art.36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation ou la conservation est interdite.
Les informations personnelles concernant les visiteurs de notre site, y compris leur identité, sont confidentielles.
Le responsable du site s'engage sur l'honneur à respecter les conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à des tiers.


Tout le contenu de ce site: Copyright © 2024 Elsevier, ses concédants de licence et ses contributeurs. Tout les droits sont réservés, y compris ceux relatifs à l'exploration de textes et de données, a la formation en IA et aux technologies similaires. Pour tout contenu en libre accès, les conditions de licence Creative Commons s'appliquent.