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”

Effect of ultrastrong magnetic fields on laser-produced gamma-ray flashes

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2FCZ______%3A_____%2F23%3AN0000047" target="_blank" >RIV/CZ______:_____/23:N0000047 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.5.043153" target="_blank" >https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevResearch.5.043153</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevResearch.5.043153" target="_blank" >10.1103/PhysRevResearch.5.043153</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Effect of ultrastrong magnetic fields on laser-produced gamma-ray flashes

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Laser produced gamma-photons can make an important impact on applied and fundamental physics that require high gamma-photon yield and strong collimation. We propose the addition of a constant magnetic field to the laser-solid interaction to obtain the aforementioned desired gamma-photon properties. The gamma-ray flash spatial and spectral characteristics are obtained via quantum electrodynamic particle-in-cell simulations. When the constant magnetic field aligns with the laser magnetic field, then the gamma-ray emission is significantly enhanced. Moreover, the gamma-photon spatial distribution becomes collimated, approximately in the form of a disk.

  • Název v anglickém jazyce

    Effect of ultrastrong magnetic fields on laser-produced gamma-ray flashes

  • Popis výsledku anglicky

    Laser produced gamma-photons can make an important impact on applied and fundamental physics that require high gamma-photon yield and strong collimation. We propose the addition of a constant magnetic field to the laser-solid interaction to obtain the aforementioned desired gamma-photon properties. The gamma-ray flash spatial and spectral characteristics are obtained via quantum electrodynamic particle-in-cell simulations. When the constant magnetic field aligns with the laser magnetic field, then the gamma-ray emission is significantly enhanced. Moreover, the gamma-photon spatial distribution becomes collimated, approximately in the form of a disk.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/EF16_019%2F0000789" target="_blank" >EF16_019/0000789: Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2023

  • Kód důvěrnosti údajů

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

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Physical Review Research

  • ISSN

    2643-1564

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    5

  • Číslo periodika v rámci svazku

    4

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    043153 (1-5)

  • Kód UT WoS článku

    001110060000003

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85178018416