SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:89332c62-e5f8-48e0-aa49-e69748de7747"
 

Sökning: id:"swepub:oai:lup.lub.lu.se:89332c62-e5f8-48e0-aa49-e69748de7747" > Enhanced laser-driv...

Enhanced laser-driven proton acceleration using nanowire targets

Vallières, Simon (författare)
INRS-EMT, Energy, Materials and Telecommunications
Salvadori, Martina (författare)
INRS-EMT, Energy, Materials and Telecommunications
Permogorov, Alexander (författare)
Lund University,Lunds universitet,Atomfysik,Fysiska institutionen,Institutioner vid LTH,Lunds Tekniska Högskola,Atomic Physics,Department of Physics,Departments at LTH,Faculty of Engineering, LTH
visa fler...
Cantono, Giada (författare)
Lund University,Lunds universitet,Atomfysik,Fysiska institutionen,Institutioner vid LTH,Lunds Tekniska Högskola,Atomic Physics,Department of Physics,Departments at LTH,Faculty of Engineering, LTH
Svendsen, Kristoffer (författare)
Lund University,Lunds universitet,Atomfysik,Fysiska institutionen,Institutioner vid LTH,Lunds Tekniska Högskola,Atomic Physics,Department of Physics,Departments at LTH,Faculty of Engineering, LTH
Chen, Z. (författare)
INRS-EMT, Energy, Materials and Telecommunications
Sun, S. (författare)
INRS-EMT, Energy, Materials and Telecommunications
Consoli, Fabrizio (författare)
Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development
d’Humières, E. (författare)
Centre Lasers Intenses and Application (CELIA)
Wahlström, Claes-Göran (författare)
Lund University,Lunds universitet,Lunds lasercentrum, LLC,Annan verksamhet, LTH,Lunds Tekniska Högskola,Atomfysik,Fysiska institutionen,Institutioner vid LTH,Lund Laser Centre, LLC,Other operations, LTH,Faculty of Engineering, LTH,Atomic Physics,Department of Physics,Departments at LTH,Faculty of Engineering, LTH
Antici, Patrizio (författare)
INRS-EMT, Energy, Materials and Telecommunications
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2021-01-26
2021
Engelska.
Ingår i: Scientific Reports. - : Springer Science and Business Media LLC. - 2045-2322. ; 11
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Laser-driven proton acceleration is a growing field of interest in the high-power laser community. One of the big challenges related to the most routinely used laser-driven ion acceleration mechanism, Target-Normal Sheath Acceleration (TNSA), is to enhance the laser-to-proton energy transfer such as to maximize the proton kinetic energy and number. A way to achieve this is using nanostructured target surfaces in the laser-matter interaction. In this paper, we show that nanowire structures can increase the maximum proton energy by a factor of two, triple the proton temperature and boost the proton numbers, in a campaign performed on the ultra-high contrast 10 TW laser at the Lund Laser Center (LLC). The optimal nanowire length, generating maximum proton energies around 6 MeV, is around 1–2 μm. This nanowire length is sufficient to form well-defined highly-absorptive NW forests and short enough to minimize the energy loss of hot electrons going through the target bulk. Results are further supported by Particle-In-Cell simulations. Systematically analyzing nanowire length, diameter and gap size, we examine the underlying physical mechanisms that are provoking the enhancement of the longitudinal accelerating electric field. The parameter scan analysis shows that optimizing the spatial gap between the nanowires leads to larger enhancement than by the nanowire diameter and length, through increased electron heating.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Fusion, plasma och rymdfysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Fusion, Plasma and Space Physics (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Atom- och molekylfysik och optik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Atom and Molecular Physics and Optics (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy