Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Longwave Infrared Laser Driven Ion Accelerators

Opis projektu

Ogromy krok naprzód w pracach nad akceleratorem plazmowym

Europa jest jednym z pionierów innowacji w zakresie akceleratorów cząstek. Zalety tej technologii nie ograniczają się do laboratorium i może ona znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach – od zdrowia przez energetykę po bezpieczeństwo. Akcelerator plazmowy wyposażony w lasery wysokiej mocy pozwala na tworzenie wysoce wydajnych akceleratorów cząstek o rozmiarach znacząco mniejszych od konwencjonalnych urządzeń. Takie akceleratory korzystają zazwyczaj z laserów pracujących w bliskiej podczerwieni. Wykorzystując postępy w rozwoju laserów CO2, uczestnicy finansowanego przez UE projektu LILDIA opracują działające w powtarzalny sposób akceleratory jonowe sterowane impulsami lasera o wysokiej mocy i większej długości fal w podczerwieni. Wysoka intensywność pola laserowego będzie wystarczająco silna, by pozwolić na akcelerację plazmy do szybkości sięgającej prędkości światła. Celem projektu jest udoskonalenie akceleratorów cząstek, które będą mniejsze i tańsze od tradycyjnych urządzeń.

Cel

"Europe is taking a world-leading role in developing new technologies crucial for meeting the needs of the multi-billion-euro particle accelerator market in healthcare, science and industry. Laser driven plasma accelerators are a disruptive technology developing hand-in-hand with the ongoing revolution in high power lasers. Research in laser driven accelerators typically utilise near-IR pulses, but there are benefits in using longer laser wavelengths which enables the use of lower density plasmas, boosting some accelerator properties. This project will capitalise on recent advances in CO2 lasers to experimentally develop repetitive ion accelerators driven by high-power longwave infrared pulses, which are focused to intensities so extreme that a plasma at laser focus is driven to velocities approaching the speed of light. This project will do this through three main research thrusts: 1) development of novel and comprehensive diagnostics for high repetition rate, enabling 2) the first characterisation of ""electrostatic collisionless shockwaves"" in high intensity-gas interaction, thought to accelerate narrowband ion beams, and 3) the investigation of high intensity laser solid interaction with unprecedented diagnostic access made possible by the long laser wavelength, providing unique insight into fundamentals which underpin the ion acceleration process. The project will therefore develop a new frontier in intense laser-plasma interactions and energetic ion sources with extremely high peak current, low transverse emittance and easily varied ion species, providing a promising alternative to conventional accelerators. This cutting-edge research combined with advanced training and networking opportunities at Imperial College London will not only position me at the front of an emerging field, enhancing future career prospects, but also reinforce European R&D in advanced accelerator concepts from a new perspective."

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE
Wkład UE netto
€ 224 933,76
Adres
SOUTH KENSINGTON CAMPUS EXHIBITION ROAD
SW7 2AZ LONDON
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — West Westminster
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 224 933,76