Numerical simulations of laser wakefield acceleration using ionization-induced injection
Numerické simulace laserového urychlování s ionizační injekcí elektronů do brázdové vlny
Authors
Supervisors
Reviewers
Editors
Other contributors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
České vysoké učení technické v Praze
Czech Technical University in Prague
Czech Technical University in Prague
Date of defense
2017-06-07
Files
Abstract
Práca sa zaoberá štúdiom laserového urýchľovania s ionizačnou injektážov elektrónov do brázdovej vlny pomocou particlein-cell kódu EPOCH. Simuláciami rôznych schém pre LWFA používajúc jeden resp. dva laserové zväzky a rôzne hustotné profily sme sa snažili získať vysoko-kvalitný elektrónový zväzok s malým energetickým rozptylom a nízkou emitanciou. Výsledky simulácií ukazujú, že elektrónový zväzok s relatívne dobrými parametrami (energetický rozptyl (FWHM) 23% a priečna emitancia - 2.55 ?m) je možné dosiahnuť pomocou dvoch laserových zväzkov s rôznymi vlnovými dľžkami pohybujúcich sa kolineárne. Na základe výsledkov zo simulácií sme navrhli a preskúmali vhodné parametre pre experiment na femtosekundovom laser v laboratóriu PALS. Navrhnuté jedno laserové sch´ema umožňuje urýchlenie elektrónov s energetickým píkom v okolí 30 MeV s energetickým rozptylom (FWHM) 32% a priečnou emitanciou 13, 22 ?m.
Electron acceleration driven by laser wakefield and ionization-induced injection mechanism is studied in detail using the particle-in-cell code EPOCH. Different laser-plasma schemes using one or two laser pulses and different density profiles are examined with the aim to acquire highquality electron beam with small energy spread and low emittance. Simulation results show that relatively good electron beam quality can be reached (energy spread (FWHM) 23% and transverse emittance of 2.55 ?m) through two collinear propagating laser pulses with different wavelengths. On the ground of achieved simulation results we have proposed and analyzed suitable laser-plasma parameters for experimental setup for PALS laboratory experiment. Recommended single laser scheme allows acceleration of electrons with the maximal energy peak at around 30 MeV, energy spread of (FWHM) 32% and transverse beam emittance 13.22 ?m.
Electron acceleration driven by laser wakefield and ionization-induced injection mechanism is studied in detail using the particle-in-cell code EPOCH. Different laser-plasma schemes using one or two laser pulses and different density profiles are examined with the aim to acquire highquality electron beam with small energy spread and low emittance. Simulation results show that relatively good electron beam quality can be reached (energy spread (FWHM) 23% and transverse emittance of 2.55 ?m) through two collinear propagating laser pulses with different wavelengths. On the ground of achieved simulation results we have proposed and analyzed suitable laser-plasma parameters for experimental setup for PALS laboratory experiment. Recommended single laser scheme allows acceleration of electrons with the maximal energy peak at around 30 MeV, energy spread of (FWHM) 32% and transverse beam emittance 13.22 ?m.
Description
Citation
Underlying research data set URL
Permanent link
Rights/License
A university thesis is a work protected by the Copyright Act of the Czech Republic. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one`s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act.
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění.
Vysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem v platném znění.