Artykuły w czasopismach na temat „LASER WAKEFIELD ACCELERATION (LWFA)”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „LASER WAKEFIELD ACCELERATION (LWFA)”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Kimura, W. D., N. E. Andreev, M. Babzien, I. Ben-Zvi, D. B. Cline, C. E. Dilley, S. C. Gottschalk i in. "Inverse free electron lasers and laser wakefield acceleration driven by CO 2 lasers". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 364, nr 1840 (24.01.2006): 611–22. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2005.1726.
Pełny tekst źródłaKim, Hyung Taek, Vishwa Bandhu Pathak, Calin Ioan Hojbota, Mohammad Mirzaie, Ki Hong Pae, Chul Min Kim, Jin Woo Yoon, Jae Hee Sung i Seong Ku Lee. "Multi-GeV Laser Wakefield Electron Acceleration with PW Lasers". Applied Sciences 11, nr 13 (23.06.2021): 5831. http://dx.doi.org/10.3390/app11135831.
Pełny tekst źródłaHidding, Bernhard, Ralph Assmann, Michael Bussmann, David Campbell, Yen-Yu Chang, Sébastien Corde, Jurjen Couperus Cabadağ i in. "Progress in Hybrid Plasma Wakefield Acceleration". Photonics 10, nr 2 (17.01.2023): 99. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10020099.
Pełny tekst źródłaBingham, Robert. "Basic concepts in plasma accelerators". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 364, nr 1840 (luty 2006): 559–75. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2005.1722.
Pełny tekst źródłaBarraza-Valdez, Ernesto, Toshiki Tajima, Donna Strickland i Dante E. Roa. "Laser Beat-Wave Acceleration near Critical Density". Photonics 9, nr 7 (8.07.2022): 476. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9070476.
Pełny tekst źródłaWu, Ying, Changhai Yu, Zhiyong Qin, Wentao Wang, Zhijun Zhang, Rong Qi, Ke Feng i in. "Energy Enhancement and Energy Spread Compression of Electron Beams in a Hybrid Laser-Plasma Wakefield Accelerator". Applied Sciences 9, nr 12 (23.06.2019): 2561. http://dx.doi.org/10.3390/app9122561.
Pełny tekst źródłaKumar, Sonu, Dhananjay K. Singh i Hitendra K. Malik. "Comparative study of ultrashort single-pulse and multi-pulse driven laser wakefield acceleration". Laser Physics Letters 20, nr 2 (30.12.2022): 026001. http://dx.doi.org/10.1088/1612-202x/aca978.
Pełny tekst źródłaNicks, B. S., T. Tajima, D. Roa, A. Nečas i G. Mourou. "Laser-wakefield application to oncology". International Journal of Modern Physics A 34, nr 34 (10.12.2019): 1943016. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x19430164.
Pełny tekst źródłaOSTERMAYR, TOBIAS, STEFAN PETROVICS, KHALID IQBAL, CONSTANTIN KLIER, HARTMUT RUHL, KAZUHISA NAKAJIMA, AIHUA DENG i in. "Laser plasma accelerator driven by a super-Gaussian pulse". Journal of Plasma Physics 78, nr 4 (12.04.2012): 447–53. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377812000311.
Pełny tekst źródłaMartinez de la Ossa, A., R. W. Assmann, M. Bussmann, S. Corde, J. P. Couperus Cabadağ, A. Debus, A. Döpp i in. "Hybrid LWFA–PWFA staging as a beam energy and brightness transformer: conceptual design and simulations". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, nr 2151 (24.06.2019): 20180175. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0175.
Pełny tekst źródłaJoshi, Chan, Wei Lu i Zhengming Sheng. "Progress in laser acceleration of particles". Journal of Plasma Physics 78, nr 4 (sierpień 2012): 321–22. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377812000669.
Pełny tekst źródłaLiang, Xiao, Youjian Yi, Song Li, Ping Zhu, Xinglong Xie, Huiya Liu, GuangJin Mu i in. "A laser wakefield acceleration facility using SG-II petawatt laser system". Review of Scientific Instruments 93, nr 3 (1.03.2022): 033504. http://dx.doi.org/10.1063/5.0071761.
Pełny tekst źródłaPetrov, G., J. Davis, W. Schumaker, M. Vargas, V. Chvykov, B. Hou, A. Maksimchuk i in. "Development of mini-undulators for a table-top free-electron laser". Laser and Particle Beams 36, nr 3 (wrzesień 2018): 396–404. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034618000423.
Pełny tekst źródłaSiders, Galvin, Erlandson, Bayramian, Reagan, Sistrunk, Spinka i Haefner. "Wavelength Scaling of Laser Wakefield Acceleration for the EuPRAXIA Design Point". Instruments 3, nr 3 (21.08.2019): 44. http://dx.doi.org/10.3390/instruments3030044.
Pełny tekst źródłaHidding, Bernhard, Andrew Beaton, Lewis Boulton, Sebastién Corde, Andreas Doepp, Fahim Ahmad Habib, Thomas Heinemann i in. "Fundamentals and Applications of Hybrid LWFA-PWFA". Applied Sciences 9, nr 13 (28.06.2019): 2626. http://dx.doi.org/10.3390/app9132626.
Pełny tekst źródłaGhotra, Harjit Singh. "Multi-pico-Coulomb and multi-GeV electron beam generation from LWFA with a cm scale gas cell". Laser Physics 33, nr 7 (22.05.2023): 076005. http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/acd371.
Pełny tekst źródłaNicks, Bradley Scott, Ernesto Barraza-Valdez, Sahel Hakimi, Kyle Chesnut, Genevieve DeGrandchamp, Kenneth Gage, David Housley i in. "High-Density Dynamics of Laser Wakefield Acceleration from Gas Plasmas to Nanotubes". Photonics 8, nr 6 (11.06.2021): 216. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8060216.
Pełny tekst źródłaWheeler, Jonathan, Gérard Mourou i Toshiki Tajima. "Laser Technology for Advanced Acceleration: Accelerating Beyond TeV". Reviews of Accelerator Science and Technology 09 (styczeń 2016): 151–63. http://dx.doi.org/10.1142/s1793626816300073.
Pełny tekst źródłaPapp, Daniel, Ales Necas, Nasr Hafz, Toshiki Tajima, Sydney Gales, Gerard Mourou, Gabor Szabo i Christos Kamperidis. "Laser Wakefield Photoneutron Generation with Few-Cycle High-Repetition-Rate Laser Systems". Photonics 9, nr 11 (3.11.2022): 826. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9110826.
Pełny tekst źródłaMolodozhentsev, Alexander Yu, i Konstantin O. Kruchinin. "Compact LWFA-Based Extreme Ultraviolet Free Electron Laser: Design Constraints". Instruments 6, nr 1 (14.01.2022): 4. http://dx.doi.org/10.3390/instruments6010004.
Pełny tekst źródłaRoa, Dante, Jeffrey Kuo, Harry Moyses, Peter Taborek, Toshiki Tajima, Gerard Mourou i Fuyuhiko Tamanoi. "Fiber-Optic Based Laser Wakefield Accelerated Electron Beams and Potential Applications in Radiotherapy Cancer Treatments". Photonics 9, nr 6 (8.06.2022): 403. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9060403.
Pełny tekst źródłaLEMOS, N., J. L. MARTINS, J. M. DIAS, K. A. MARSH, A. PAK i C. JOSHI. "Forward directed ion acceleration in a LWFA with ionization-induced injection". Journal of Plasma Physics 78, nr 4 (10.01.2012): 327–31. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377811000602.
Pełny tekst źródłaArjmand, S., M. P. Anania, A. Biagioni, M. Ferrario, M. Del Franco, M. Galletti, V. Lollo, D. Pellegrini, R. Pompili i A. Zigler. "Investigating of plasma diagnostics by utilizing spectroscopic measurements of Balmer emission". Journal of Instrumentation 18, nr 05 (1.05.2023): C05007. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/05/c05007.
Pełny tekst źródłaLazzarini, C. M., L. V. Goncalves, G. M. Grittani, S. Lorenz, M. Nevrkla, P. Valenta, T. Levato, S. V. Bulanov i G. Korn. "Electron acceleration at ELI-Beamlines: Towards high-energy and high-repetition rate accelerators". International Journal of Modern Physics A 34, nr 34 (10.12.2019): 1943010. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x19430103.
Pełny tekst źródłaCosta, G., M. P. Anania, S. Arjmand, A. Biagioni, M. Del Franco, M. Del Giorno, M. Galletti i in. "Characterisation and optimisation of targets for plasma wakefield acceleration at SPARC_LAB". Plasma Physics and Controlled Fusion 64, nr 4 (3.03.2022): 044012. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ac5477.
Pełny tekst źródłaLuo, W., H. B. Zhuo, Y. Y. Ma, X. H. Yang, N. Zhao i M. Y. Yu. "Ultrashort-pulse MeV positron beam generation from intense Compton-scattering γ-ray source driven by laser wakefield acceleration". Laser and Particle Beams 31, nr 1 (20.12.2012): 89–94. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034612000948.
Pełny tekst źródłaLai, P. W., K. N. Liu, D. K. Tran, S. W. Chou, H. H. Chu, S. H. Chen, J. Wang i M. W. Lin. "Laser wakefield acceleration of 10-MeV-scale electrons driven by 1-TW multi-cycle laser pulses in a sub-millimeter nitrogen gas cell". Physics of Plasmas 30, nr 1 (styczeń 2023): 010703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0131155.
Pełny tekst źródłaZhang, Luyao, Yinghui Zheng, Guicun Li, Zhengmao Jia, Yanyan Li, Yi Xu, Yuxin Leng, Zhinan Zeng, Ruxin Li i Zhizhan Xu. "Bright High-Order Harmonic Generation around 30 nm Using Hundred-Terawatt-Level Laser System for Seeding Full Coherent XFEL". Applied Sciences 8, nr 9 (24.08.2018): 1446. http://dx.doi.org/10.3390/app8091446.
Pełny tekst źródłaD'Arcy, R., A. Aschikhin, S. Bohlen, G. Boyle, T. Brümmer, J. Chappell, S. Diederichs i in. "FLASHForward: plasma wakefield accelerator science for high-average-power applications". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 377, nr 2151 (24.06.2019): 20180392. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2018.0392.
Pełny tekst źródłaTAJIMA, T., i K. HOMMA. "FUNDAMENTAL PHYSICS EXPLORED WITH HIGH INTENSITY LASER". International Journal of Modern Physics A 27, nr 25 (10.10.2012): 1230027. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x1230027x.
Pełny tekst źródłaBOLTON, PAUL R. "NONINVASIVE LASER PROBING OF ULTRASHORT SINGLE ELECTRON BUNCHES FOR ACCELERATOR AND LIGHT SOURCE DEVELOPMENT". International Journal of Modern Physics B 21, nr 03n04 (10.02.2007): 527–39. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207042331.
Pełny tekst źródłaNing, Li, Mu Jie i Kong Fancun. "Numerical Studies on Bow Waves in Intense Laser-Plasma Interaction". Laser and Particle Beams 2023 (15.02.2023): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2023/9414451.
Pełny tekst źródłaWELSH, G. H., S. M. WIGGINS, R. C. ISSAC, E. BRUNETTI, G. G. MANAHAN, M. R. ISLAM, S. CIPICCIA, C. ANICULAESEI, B. ERSFELD i D. A. JAROSZYNSKI. "High resolution electron beam measurements on the ALPHA-X laser–plasma wakefield accelerator". Journal of Plasma Physics 78, nr 4 (27.02.2012): 393–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377812000220.
Pełny tekst źródłaBenka, Stephen G. "Laser wakefield acceleration". Physics Today 57, nr 11 (listopad 2004): 9. http://dx.doi.org/10.1063/1.4796314.
Pełny tekst źródłaSha, Weijian, Jean-Christophe Chanteloup i Gérard Mourou. "Ultrafast Fiber Technologies for Compact Laser Wake Field in Medical Application". Photonics 9, nr 6 (16.06.2022): 423. http://dx.doi.org/10.3390/photonics9060423.
Pełny tekst źródłaKotaki, Hideyuki, Masaki Kando, Tomonao Hosokai, Shuji Kondo, Shinichi Masuda, Shuhei Kanazawa, Takashi Yokoyama, Toru Matoba i Kazuhisa Nakajima. "High energy laser wakefield acceleration". International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 14, nr 1-4 (20.12.2002): 255–62. http://dx.doi.org/10.3233/jae-2002-383.
Pełny tekst źródłaShaw, J. L., N. Lemos, K. A. Marsh, D. H. Froula i C. Joshi. "Experimental signatures of direct-laser-acceleration-assisted laser wakefield acceleration". Plasma Physics and Controlled Fusion 60, nr 4 (28.02.2018): 044012. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/aaade1.
Pełny tekst źródłaWang Jian, Gu Yu-Qiu, Cai Da-Feng, Jiao Chun-Ye, Wu Yu-Chi, He Ying-Ling, Teng Jian, Yang Xiang-Dong, Wang Lei i Zhao Zong-Qing. "Photon acceleration in the laser wakefield". Acta Physica Sinica 57, nr 10 (2008): 6471. http://dx.doi.org/10.7498/aps.57.6471.
Pełny tekst źródłaCaizergues, C., S. Smartsev, V. Malka i C. Thaury. "Phase-locked laser-wakefield electron acceleration". Nature Photonics 14, nr 8 (6.07.2020): 475–79. http://dx.doi.org/10.1038/s41566-020-0657-2.
Pełny tekst źródłaMendon�a, J. T., i E. Ribeiro. "Quantum Mechanisms of Laser Wakefield Acceleration". Physica Scripta T107, nr 5 (2004): 252. http://dx.doi.org/10.1238/physica.topical.107a00252.
Pełny tekst źródłaLevato, Tadzio, Michal Nevrkla, Muhammad Fahad Nawaz, Lorenzo Giuffrida, Filip Grepl, Haris Zulic, Jan Pilar i in. "Experimental Study of Nanosecond Laser-Generated Plasma Channels". Applied Sciences 10, nr 12 (13.06.2020): 4082. http://dx.doi.org/10.3390/app10124082.
Pełny tekst źródłaNajmudin, Z., K. Krushelnick, E. L. Clark, S. P. D. Mangles, B. Walton, A. E. Dangor, S. Fritzler i in. "Self-modulated wakefield and forced laser wakefield acceleration of electrons". Physics of Plasmas 10, nr 5 (maj 2003): 2071–77. http://dx.doi.org/10.1063/1.1564083.
Pełny tekst źródłaWoodbury, D., L. Feder, V. Shumakova, C. Gollner, R. Schwartz, B. Miao, F. Salehi i in. "Laser wakefield acceleration with mid-IR laser pulses". Optics Letters 43, nr 5 (28.02.2018): 1131. http://dx.doi.org/10.1364/ol.43.001131.
Pełny tekst źródłaZhang, Guo-Bo, N. A. M. Hafz, Yan-Yun Ma, Lie-Jia Qian, Fu-Qiu Shao i Zheng-Ming Sheng. "Laser Wakefield Acceleration Using Mid-Infrared Laser Pulses". Chinese Physics Letters 33, nr 9 (wrzesień 2016): 095202. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/33/9/095202.
Pełny tekst źródłaGorbunov, L. M., S. Yu Kalmykov i P. Mora. "Laser wakefield acceleration by petawatt ultrashort laser pulses". Physics of Plasmas 12, nr 3 (marzec 2005): 033101. http://dx.doi.org/10.1063/1.1852469.
Pełny tekst źródłaAndreev, N. E., i S. V. Kuznetsov. "Laser wakefield acceleration of short electron bunches". IEEE Transactions on Plasma Science 28, nr 4 (sierpień 2000): 1211–17. http://dx.doi.org/10.1109/27.893309.
Pełny tekst źródłaKITAGAWA, Yoneyoshi, i Yoshitaka MORI. "Progress of Laser Wakefield Electron Acceleration Research". Review of Laser Engineering 45, nr 2 (2017): 58. http://dx.doi.org/10.2184/lsj.45.2_58.
Pełny tekst źródłaMendonça, J. T. "Laser wakefield acceleration in the Petawatt regime". Plasma Physics and Controlled Fusion 51, nr 2 (7.01.2009): 024007. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/51/2/024007.
Pełny tekst źródłaPugacheva, D. V., N. E. Andreev i B. Cros. "Laser wakefield acceleration of polarized electron beams". Journal of Physics: Conference Series 774 (listopad 2016): 012107. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/774/1/012107.
Pełny tekst źródłaAmiranoff, F., S. Baton, D. Bernard, B. Cros, D. Descamps, F. Dorchies, F. Jacquet i in. "Observation of Laser Wakefield Acceleration of Electrons". Physical Review Letters 81, nr 5 (3.08.1998): 995–98. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.81.995.
Pełny tekst źródła