|
|
بررسی شتاب الکترون در خلا به وسیلۀ تپ لیزری با قطبش شعاعی در حضور میدان ویگلر پیچشی و هدایت میدان مغناطیسی محوری
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عصری مهدی
|
منبع
|
پژوهش فيزيك ايران - 1401 - دوره : 22 - شماره : 2 - صفحه:595 -602
|
چکیده
|
در این مقاله شتاب الکترون با استفاده از تپ قطبیدۀ شعاعی در حضور میدان مغناطیسی ویگلر پیچشی و میدان مغناطیسی محوری مطالعه شد. معادلات حاکم بر دینامیک الکترون در حضور این میدان های الکتریکی و مغناطیسی با روش رانگ-کوتای مرتبۀ 4 حل شدند. تاثیر میدان مغناطیسی محوری و زاویۀ تزریق الکترون روی انرژی کسب شده توسط الکترون مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات عددی انجام شده نشان داد که انرژی نهایی الکترون به اندازۀ میدان مغناطیسی و زاویۀ تزریق وابسته است. دیده شد با اعمال میدان مغناطیسی در حدود 2/1 کیلوتسلا و زاویۀ تزریق در حدود 11 درجه، الکترون می تواند در حدود gev 3/8 انرژی کسب کند که 40% بیشتر از حالت تزریق با زاویۀ صفر درجه و عدم حضور میدان مغناطیسی خارجی است.
|
کلیدواژه
|
شتاب الکترون، تپ لیزری قطبیدۀ شعاعی، ویگلر پیچشی، میدان مغناطیسی
|
آدرس
|
دانشگاه گنبد کاووس, گروه فیزیک, ایران
|
پست الکترونیکی
|
mehdi.asri@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
investigation of electron acceleration in vacuum by a radially polarized laser pulse in the presence of helical wiggler field and axial magnetic field guiding
|
|
|
Authors
|
asri m
|
Abstract
|
in this paper, electron acceleration by a radially polarized laser pulse in the presence of helical wiggler magnetic field and axial magnetic field has been studied. the governing equations on electron dynamics in the presence of these electric and magnetic fields were solved by the fourth order runge-kuta method. the effect of axial magnetic field and electron injection angle on energy gained by the electron was investigated. numerical studies have shown that the final energy of an electron depends on the value of the magnetic field and the injection angle. it was seen that by applying a magnetic field of about 0.2 and the injection angle of about 11 degrees, the electron can gain final energy of about 3.8 gev, which is 40 percent more than the case of zero degrees injection angle and the absence of external magnetic field.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|