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Strahlungsquelle für ultrakurze Pulse im Vakuum-UV und THz-Bereich

Strahlungsquelle für ultrakurze Pulse im Vakuum-UV und THz-Bereich
真空紫外和太赫兹范围内超短脉冲的辐射源
批准号:
167509478
负责人:
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Major Research Instrumentation
财政年份:
2010
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2009-12-31 至 2010-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在50-100 ps的脉冲同步辐射中,在一个给定的时间内,我们可以找到一个特定的原子现象。这是一个巨大的利益,一个同步辐射的脉冲驱动器。Unter Verwendung des U-250-Wundulators(“optisches Klystron”)und einem fs-Lasersystem sollen am Elektronenspeicherring DELTA für zeitaufgelöste Experimente intensive VUV-Strahlungspulse erzeugt韦尔登,die hoch-kohärent,ultrakurz(50 fs)und mit dem Lasersystem synchron sind.在太赫兹波中进行300 fs脉冲的强化治疗。良好的组件(fs-Lasersystem mit umfangreichem Zubehör,neue Wundulator-Netzgeräte,evakuierte Laserstrahlführung,THz-Strahllinie)产生了一种用于超宽激光脉冲的功能。Neben einem stabilen pesticinebetrieb für Experimente,die fs-Zeitauflösung oder hohe Kohärenz benötigen,besteht das Vorhaben darin,das Verfahren zu kürzerer und durchstimmbarer Wellenlänge sowie kürzerer Pulsdauer weiter zu entwickeln.激光-电子-传感器,在与自由电子-激光直接接触的环境中的主题,将被详细地韦尔登。Dies und weitere Anwendungen begründen en en nachhaltiges Forschungsprogramm und einmalige Möglichkeiten der Ausbildung in Laser- und Besophthology.
英文摘要
In Synchrotronstrahlungsquellen beträgt die Pulsdauer 50-100 ps, während zahlreiche atomare Phänomene auf einer Zeitskala weit unterhalb einer Pikosekunde stattfinden. Es ist daher von großem Interesse, an Synchrotronstrahlungsquellen kürzere Pulsdauern zu erreichen. Unter Verwendung des U-250-Undulators („optisches Klystron“) und einem fs-Lasersystem sollen am Elektronenspeicherring DELTA für zeitaufgelöste Experimente intensive VUV-Strahlungspulse erzeugt werden, die hoch-kohärent, ultrakurz (50 fs) und mit dem Lasersystem synchron sind. Ferner entstehen hierbei intensive 300-fs-Pulse im THz-Bereich. Die benötigten Komponenten (fs-Lasersystem mit umfangreichem Zubehör, neue Undulator-Netzgeräte, evakuierte Laserstrahlführung, THz-Strahllinie) bilden als Funktionseinheit eine Quelle für ultrakurze Strahlungspulse. Neben einem stabilen Routinebetrieb für Experimente, die fs-Zeitauflösung oder hohe Kohärenz benötigen, besteht das Vorhaben darin, das Verfahren zu kürzerer und durchstimmbarer Wellenlänge sowie kürzerer Pulsdauer weiter zu entwickeln. Die Laser-Elektronen-Wechselwirkung, die thematisch in engem Zusammenhang mit zukünftigen Freie-Elektronen-Lasern steht, soll detailliert untersucht werden. Dies und weitere Anwendungen begründen ein nachhaltiges Forschungsprogramm und einmalige Möglichkeiten der Ausbildung in Laser- und Beschleunigerphysik.
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