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Laser-Wakefield-Beschleunigung am JETI-Einfluss der ...

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1. Einleitung<br />

die Pulsfront des <strong>Laser</strong>pulses verkippt und die Pulsdauer variiert. D<strong>am</strong>it soll nicht nur<br />

das Elektronensignal optimiert werden, es soll auch festgestellt werden, wie empfindlich<br />

<strong>der</strong> <strong>Beschleunigung</strong>sprozess gegenüber nicht optimaler Justage des <strong>Laser</strong>s ist. Außerdem<br />

wird untersucht, wie mit einer Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Pulsenergie des <strong>Laser</strong>s die Teilchendichte<br />

im Gasjet variiert werden muss, um das Elektronensignal für die entsprechende Energie<br />

zu optimieren.<br />

Das zweite Kapitel gibt zunächst einen Überblick über die theoretischen Grundlagen.<br />

Die Grundbegriffe <strong>der</strong> <strong>Laser</strong>- und <strong>der</strong> Plasmaphysik werden erklärt, bevor näher auf das<br />

Verhalten des <strong>Laser</strong>pulses im Plasma und schließlich den <strong>Beschleunigung</strong>sprozess selbst<br />

eingegangen wird. Im dritten Kapitel werden die wichtigsten Teile des <strong>Laser</strong>systems und<br />

des experimentellen Aufbaus beschrieben. Außerdem wird die verwendete Diagnostik<br />

zur Charakterisierung <strong>der</strong> Energie <strong>der</strong> Elektronen und <strong>der</strong> räumlichen Eigenschaften des<br />

Elektronenpakets vorgestellt. Im vierten Kapitel, in dem die durchgeführten Messungen<br />

beschrieben sind, wird zunächst auf die <strong>Beschleunigung</strong> mit verkippter Pulsfront eingegangen,<br />

danach werden die Ergebnisse mit unterschiedlicher Pulsenergie des <strong>Laser</strong>s und<br />

variierter Elektronendichte präsentiert und schließlich wird <strong>der</strong> <strong>Einfluss</strong> einer verlängerten<br />

<strong>Laser</strong>pulsdauer auf den <strong>Beschleunigung</strong>sprozess untersucht.<br />

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