Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Simulations of short pulses laser interaction with targets having a submicron surface structure - energy absorption and ion acceleration

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68407700%3A21340%2F11%3A00188246" target="_blank" >RIV/68407700:21340/11:00188246 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1117/12.886450" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1117/12.886450</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1117/12.886450" target="_blank" >10.1117/12.886450</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Simulations of short pulses laser interaction with targets having a submicron surface structure - energy absorption and ion acceleration

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Interaction of an ultra-short intense laser pulses with thin foil targets is accompanied by acceleration of ions from the target surface. To make this ion source suitable for applications, it is of particular importance to increase the efficiency of laser energy transformation into accelerated ions and the maximum ion energy. This can be achieved by using thin foil target with a layer of microscopic spheres on the front, laser irradiated surface. The influence of microscopic structure on the target surface on the laser target interaction and subsequent ion acceleration is studied here using numerical simulations. The influence of the size of microspheres, the density profile and the laser pulse incidence angle are studied as well.

  • Název v anglickém jazyce

    Simulations of short pulses laser interaction with targets having a submicron surface structure - energy absorption and ion acceleration

  • Popis výsledku anglicky

    Interaction of an ultra-short intense laser pulses with thin foil targets is accompanied by acceleration of ions from the target surface. To make this ion source suitable for applications, it is of particular importance to increase the efficiency of laser energy transformation into accelerated ions and the maximum ion energy. This can be achieved by using thin foil target with a layer of microscopic spheres on the front, laser irradiated surface. The influence of microscopic structure on the target surface on the laser target interaction and subsequent ion acceleration is studied here using numerical simulations. The influence of the size of microspheres, the density profile and the laser pulse incidence angle are studied as well.

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2011

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Proceedings of SPIE Vol. 8079 - Laser acceleration of electrons, protons, and ions and medical applications of laser-generated secondary sources of radiation and particles

  • ISBN

    978-0-8194-8669-1

  • ISSN

    0277-786X

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    8

  • Strana od-do

    "80790V-1"-"80790V-8"

  • Název nakladatele

    SPIE

  • Místo vydání

    Bellingham (stát Washington)

  • Místo konání akce

    Prague

  • Datum konání akce

    18. 4. 2011

  • Typ akce podle státní příslušnosti

    EUR - Evropská akce

  • Kód UT WoS článku

    000292144900012