
تعداد نشریات | 45 |
تعداد شمارهها | 1,219 |
تعداد مقالات | 10,473 |
تعداد مشاهده مقاله | 20,221,284 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,912,870 |
افزایش طول دفازه شدن در شتابدهندۀ میدان عقبه لیزری | ||
فصلنامه علمی اپتوالکترونیک | ||
مقاله 2، دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 17-26 اصل مقاله (183.13 K) | ||
نوع مقاله: پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
مهدی عصری* 1؛ ایمان کامل جهرمی2 | ||
1استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه گنبد کاووس | ||
2مدرس، گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور | ||
چکیده | ||
با حل معادلات تولید میدان عقبه در حضور میدان مغناطیسی خارجی، مشاهده کردیم که طول دفازه شدن و انرژی نهایی الکترونهای شتاب گرفته به وسیلۀ میدان عقبه به قطبش تپ و راستای اعمال میدان مغناطیسی وابسته است. به طوریکه برای حالت اعمال میدان مغناطیسی در خلاف جهت انتشار تپ لیزری با قطبش راستگرد، طول دفازه شدن با افزایش نسبت به دیگر حالتها حدود پنج سانتی متر میشود و انرژی نهایی کسب شده به وسیلۀ الکترونها نیز به حدود میرسد. | ||
کلیدواژهها | ||
طول دفازه شدن؛ میدان مغناطیسی؛ میدان عقبه لیزری؛ شتاب الکترون | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Dephasing Length Increment in Laser Wake Field Accelerator | ||
نویسندگان [English] | ||
Mehdi Asri1؛ Iman Kamel Jahromi2 | ||
1Assistant Professor, Department of Physics, Gonbad Kavous University | ||
2Lecturer, Department of Physics, Payame Noor University | ||
چکیده [English] | ||
Solving of laser wakefield equations in the presence of external magnetic field, we observed that the dephasing length and final energy of accelerated electron by wakefield depend on polarization of laser pulse and applying direction of magnetic field. As for the case of applying magnetic field in the opposite direction of right polarized laser pulse propagation, the dephasing length with increment rather than other cases is about 5cm and final energy gained by electron reaches to about . | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Dephasing Length, Magnetic field, Laser Wakefield, Electron Acceleration | ||
مراجع | ||
[1] M. D. Perry et al., Opt. Lett. 24, 160 (1999).
[2] E. Esarey, P. Sprangle, J. Krall, and A. Ting, IEEE J. Quantum Electron. 33, 1879 (1997).
[3] H. M. Milchberg, T.R. Clark, C. G. Durfee III, T. M. Antonsen, and P. Mora, Phys. Plasmas 3, 2149 (1996).
[4] H. A. Salih, R. P. Sharma, and M. Rafat, Phys. Plasmas 11, 3186 (2004).
[5] P. Jha, R. K. Mishra, G. Raj, and A. K. Upadhyay, Phys. Plasmas 14, 053107 (2007).
[6] M. Borgesi, D.H. Campbell, A. Schiavi, M.G. Haines, O. Willi, A. J. MacKinnon , P. Patel , L. A. Gizzi , M. Galimberti , R. J. Clarke , F. Pegoraro , H. Ruhl and S. Bulanov, Phys. Plasmas 9, 2214 (2002).
[7] U. Wagner, M. Tatarakis, A. Gopal, F.N. Beg, E.L. Clark, A. E. Dangor, R. G. Evans, M. G.Haines, S. P. D. Mangles, P. A. Norreys, M.-S. Wei, M. Zepf, and K. Krushelnick, Phys. Rev. E 70, 026401 (2004).
[8] E. Esarey, C. B. Schroeder, and W. P. Leemans, Rev. Mod. Phys. 81, 1229 (2009).
[9] T. Tajima and J. M. Dawson, Phys. Rev. Lett. 43, 267 (1979).
[10] E. Esarey, P. Sprangle, J. Krall, and A. Ting, IEEE Trans. Plasma Sci. 24, 252 (1996).
[11] C. G. R. Geddes, C. Toth, J. van Tilborg, E. Esarey, C. B. Schroeder, D.Bruhwiler, C. Nieter, J. Cary, and W. P. Leemans, Nature 431, 538–541(2004).
[12] N. E. Andreev, V. E. Baranov, B. Cros, V. E. Fortov, S. V. Kuznetsov, G.Maynard, and P. Mora, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A 653,66–71 (2011); A. G. Khachatryan, A. Irman, F. A. van Goor, and K. J. Boller, Phys. Rev.Spec. Top. – Accel. Beams 10, 121301 (2007).
[13] B. Shokri and A. R. Niknam, Phys. Plasmas 13 (2006) 113110.
[14] H. Akou, M. Asri, Phy. Lett. A 380 (2016) 1729.
[15] J. Davis, G. M. Petrov, and A. L. Velikovich, Phys. Plasmas 12 (2005) 123102.
[16] V. B. Krasovitskii, V. G. Dorofeenko, V. I. Sotnikov, B. S. Bauer, Phys. Plasmas 11 (2004) 724.
[17] R. Sadighi-Bonabi, M. Etehadi-Abari, Phys. Plasma 17 (2010) 032101.
[18] P. Jha, A. Saroch, R. K. Mishra, and A. K. Upadhyay, Phys. Rev. ST Accel. Beams 15 (2012)081301.
[19] L. Stenflo and N. L. Tsintsadze, Astrophys. Space Sci. 64,513 (1979). | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,183 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 706 |