Laser Wakefield Electron Acceleration : A Novel Approach Employing Supersonic Microjets and Few-Cycle Laser Pulses

This thesis covers the few-cycle laser-driven acceleration of electrons in a laser-generated plasma. This process, known as laser wakefield acceleration (LWFA), relies on strongly driven plasma waves for the generation of accelerating gradients in the vicinity of several 100 GV/m, a value four order...

Cijeli opis

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Bibliografski detalji
Glavni autor: Schmid, Karl
Format: Livre numérique
Jezik:Anglais
Izdano: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg [20..].
Cham : Springer Nature
Izdanje:1st ed. 2011.
Serija:Springer Theses, Recognizing Outstanding Ph.D. Research
Online pristup:Accès sur la plateforme de l'éditeur
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Accès Université d'Orléans
Accès INSA CVL
Bilješka: Archives Springer e-books (Licence nationale)
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Edition sous un autre format:• Laser Wakefield Electron Acceleration, Texte imprimé, 9783642268304
• Laser Wakefield Electron Acceleration, Texte imprimé, 9783642199493
• Laser Wakefield Electron Acceleration, Texte imprimé, 9783642199516
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506 |a Accès en ligne pour les établissements français bénéficiaires des licences nationales 
506 |a Accès soumis à abonnement pour tout autre établissement 
506 |a Conditions particulières de réutilisation pour les bénéficiaires des licences nationales. https://www.licencesnationales.fr/springer-nature-ebooks-contrat-licence-ln-2017 
520 |a This thesis covers the few-cycle laser-driven acceleration of electrons in a laser-generated plasma. This process, known as laser wakefield acceleration (LWFA), relies on strongly driven plasma waves for the generation of accelerating gradients in the vicinity of several 100 GV/m, a value four orders of magnitude larger than that attainable by conventional accelerators. This thesis demonstrates that laser pulses with an ultrashort duration of 8 fs and a peak power of 6 TW allow the production of electron energies up to 50 MeV via LWFA. The special properties of laser accelerated electron pulses, namely the ultrashort pulse duration, the high brilliance, and the high charge density, open up new possibilities in many applications of these electron beams. 
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