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Düsseldorf 2007 – wissenschaftliches Programm

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Q: Fachverband Quantenoptik und Photonik

Q 26: Anwendung ultrakurzer Lichtimpulse II

Q 26.6: Vortrag

Dienstag, 20. März 2007, 15:15–15:30, 5K

Beschleunigung von Elektronen durch intensive Laser-Pulse im Vakuum — •Nicolas Kowarsch und Werner Scheid — Institut für Theoretische Physik, Justus-Liebig-Universität Giessen

Elektronen lassen sich durch Laser-Pulse auf kurzen Distanzen bis in den TeV-Bereich beschleunigen. Hier wird eine ebene, linear polarisierte Welle angesetzt, deren Einhüllende eine Gauß-Funktion ist: Ex(u)=cBy(u) mit Ex(u)=E0exp(−α k2 u2)cos(ku) und u=zct. Läuft ein solcher Lichtpuls über ein zu Anfang ruhendes Elektron, so wird das Elektron auf Energien (γ −1)m0c2=(0.5π/α)exp(−0.5/α)a02 m0c2 mit a0=eE0/(m0c2k) gebracht. Für E0=1013V/m, was einer Intensität von (ε00)1/2E02=2.65· 1023W/m2 entspricht, λ=1µm und α=0.5 erhalten wir a0=3.115 und γ=12.2. Die Beschleunigungsstrecke in z-Richtung beträgt 8µm, und der Energiegewinn pro Länge ist 0.223 k m0c2=0.715TeV/m. Rechnungen mit Lichtpulsen endlicher transversaler Ausdehnung sind in Vorbereitung.

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