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  • Format: PDF

Lars Reichwein untersucht die Struktur des beschleunigten Elektronenbündels im Bubble-Regime auf numerischem Wege und leitet analytische Skalierungsgesetze her. Durch die fokussierenden Effekte der äußeren elektromagnetischen Felder und der repulsiven Coulomb-Wechselwirkung entstehen regelmäßige Coulomb-Cluster, genannt Wigner-Kristalle. Deren Aufbau ist von besonderem Interesse, da Wakefield-Beschleunigung eine aussichtsreiche Alternative zu herkömmlichen Beschleunigungsmethoden darstellt, um auf möglichst kurzen Beschleunigungsstrecken hohe Teilchenenergien zu erhalten. Der Inhalt…mehr

Produktbeschreibung
Lars Reichwein untersucht die Struktur des beschleunigten Elektronenbündels im Bubble-Regime auf numerischem Wege und leitet analytische Skalierungsgesetze her. Durch die fokussierenden Effekte der äußeren elektromagnetischen Felder und der repulsiven Coulomb-Wechselwirkung entstehen regelmäßige Coulomb-Cluster, genannt Wigner-Kristalle. Deren Aufbau ist von besonderem Interesse, da Wakefield-Beschleunigung eine aussichtsreiche Alternative zu herkömmlichen Beschleunigungsmethoden darstellt, um auf möglichst kurzen Beschleunigungsstrecken hohe Teilchenenergien zu erhalten.
Der Inhalt
  • Strukturelle Beschreibung von Wigner-Kristallen in relativistischen Plasmakavitäten
  • Betrachtung von Strahlungseffekten in der Wechselwirkung relativistischer Elektronen
  • Herleitung analytischer Skalierungsgesetze
  • Finden der Gleichgewichtsstruktur mittels numerischer Minimierungsverfahren
Die Zielgruppen Dozierende, Studierende und Praktizierende aus der theoretischen Plasmaphysik und der Beschleunigerphysik
Der Autor
Lars Reichwein ist Promotionsstudent am Institut für Theoretische Physik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er ist im Bereich der theoretischen Plasmaphysik tätig, speziell im Bereich der Wakefield-Beschleunigung.

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Autorenporträt
Lars Reichwein ist Promotionsstudent am Institut für Theoretische Physik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Er ist im Bereich der theoretischen Plasmaphysik tätig, speziell im Bereich der Wakefield-Beschleunigung.