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

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4. Experimente0.61.5dN/dE / a.u.0.40.2dN/dE / a.u.10.5040 60 80 100 120Energie / MeV040 60 80 100 120Energie / MeV(a) monoenergetisches Spektrum I(b) monoenergetisches Spektrum IIdN/dE / a.u.21.510.5dN/dE / a.u.10.80.60.40.2040 60 80 100 120Energie / MeV(c) Spektrum mit breitem Untergrund040 60 80 100 120Energie / MeV(d) exponentielles SpektrumAbbildung 4.11.: (a) monoenergetisches Spektrum mit E max = 91 MeV und ∆E/E = 4%; (b)monoenergetisches Spektrum mit E max = 60 MeV und ∆E/E = 20%; (c) Spektrummit breitem Untergrund; (d) exponentielles Spektrum mit einzelnen Peaksziert, nimmt <strong>der</strong>en Zahl ab, die Spektren zeigen ein breites Plateau, bevor <strong>der</strong> Anteil anSpektren, die einen exponentiellen Abfall mit einzelnen, kleineren Peaks zeigen, zunimmt.Die über ein Set gemittelte Peakenergie <strong>der</strong> monoenergetischen Spektren verän<strong>der</strong>t sichunter Variation <strong>der</strong> Dichte und Pulsenergie kaum. Die Energie <strong>der</strong> einzelnen Schüsse liegtmeist gleichmäßig verteilt zwischen 60 MeV und 90 MeV. Mit einer Energieauflösung desSpektrometers von ca. 20 MeV in diesem Bereich lässt sich keine Tendenz zu höherero<strong>der</strong> niedrigerer mittlerer Energie bei steigen<strong>der</strong> Elektronendichte feststellen. Nur bei<strong>der</strong> geringsten Pulsenergie von 0, 3 J wird eine deutliche Abnahme <strong>der</strong> Elektronenenergie<strong>der</strong> monoenergetischen Spektren auf 30 MeV festgestellt.47

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