Artigos de revistas sobre o tema "High-charge electron beams"
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Maitrallain, A., E. Brunetti, M. J. V. Streeter, B. Kettle, R. Spesyvtsev, G. Vieux, M. Shahzad et al. "Parametric study of high-energy ring-shaped electron beams from a laser wakefield accelerator". New Journal of Physics 24, n.º 1 (1 de janeiro de 2022): 013017. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac3efd.
Texto completo da fonteHwang, D. M., Y. A. Tkachenko e J. C. M. Hwang. "High-resolution charge collection microscopy with high-voltage electron beams". Proceedings, annual meeting, Electron Microscopy Society of America 52 (1994): 954–55. http://dx.doi.org/10.1017/s0424820100172504.
Texto completo da fonteDEVYATKOV, V. N., N. N. KOVAL, P. M. SCHANIN, V. P. GRIGORYEV e T. V. KOVAL. "Generation and propagation of high-current low-energy electron beams". Laser and Particle Beams 21, n.º 2 (abril de 2003): 243–48. http://dx.doi.org/10.1017/s026303460321212x.
Texto completo da fonteHue, Céline S., Yang Wan, Eitan Y. Levine e Victor Malka. "Control of electron beam current, charge, and energy spread using density downramp injection in laser wakefield accelerators". Matter and Radiation at Extremes 8, n.º 2 (1 de março de 2023): 024401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0126293.
Texto completo da fonteNiu, K., P. Mulser e L. Drska. "Beam generations of three kinds of charged particles". Laser and Particle Beams 9, n.º 1 (março de 1991): 149–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600002391.
Texto completo da fonteMa, Yong, Jiarui Zhao, Yifei Li, Dazhang Li, Liming Chen, Jianxun Liu, Stephen J. D. Dann et al. "Ultrahigh-charge electron beams from laser-irradiated solid surface". Proceedings of the National Academy of Sciences 115, n.º 27 (18 de junho de 2018): 6980–85. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1800668115.
Texto completo da fonteLai, P. W., K. N. Liu, D. K. Tran, S. W. Chou, H. H. Chu, S. H. Chen, J. Wang e 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, n.º 1 (janeiro de 2023): 010703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0131155.
Texto completo da fonteMetel, Alexander, Enver Mustafaev, Yury Melnik e Khaled Hamdy. "Generation of Electron and Fast Atom Beams by a Grid Immersed in Plasma". EPJ Web of Conferences 248 (2021): 04001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202124804001.
Texto completo da fonteLapierre, A., H. J. Son, R. Ringle, S. Schwarz e A. C. C. Villari. "High-Current Capability and Upgrades of the EBIS/T Charge-Breeding System in the Reaccelerator at the Facility for Rare-Isotope Beams". Journal of Physics: Conference Series 2743, n.º 1 (1 de maio de 2024): 012063. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2743/1/012063.
Texto completo da fonteSon, Hyock-Jun, Alain Lapierre, Stefan Schwarz e Antonio C. C. Villari. "Status of the High-Current Electron-Beam Ion Source Charge Breeder for the Facility for Rare-Isotope Beams". Journal of Physics: Conference Series 2743, n.º 1 (1 de maio de 2024): 012046. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2743/1/012046.
Texto completo da fonteShang, Tianyi, e Weidong Ding. "Influence of gas pressure and gas type on pseudospark electron beam". Journal of Instrumentation 18, n.º 09 (1 de setembro de 2023): P09045. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/18/09/p09045.
Texto completo da fontePae, Ki Hong, Chul Min Kim, Vishwa Bandhu Pathak, Chang-Mo Ryu e Chang Hee Nam. "Direct laser acceleration of electrons from a plasma mirror by an intense few-cycle Laguerre–Gaussian laser and its dependence on the carrier-envelope phase". Plasma Physics and Controlled Fusion 64, n.º 5 (11 de abril de 2022): 055013. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ac5a0a.
Texto completo da fonteBOULWARE, C. H., J. D. JARVIS, H. L. ANDREWS e C. A. BRAU. "NEEDLE CATHODES FOR HIGH-BRIGHTNESS BEAMS". International Journal of Modern Physics A 22, n.º 22 (10 de setembro de 2007): 3784–93. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x07037421.
Texto completo da fonteGLINEC, Y., J. FAURE, A. PUKHOV, S. KISELEV, S. GORDIENKO, B. MERCIER e V. MALKA. "Generation of quasi-monoenergetic electron beams using ultrashort and ultraintense laser pulses". Laser and Particle Beams 23, n.º 2 (junho de 2005): 161–66. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034605050275.
Texto completo da fontePanofski, Eva, Ralph Assmann, Florian Burkart, Ulrich Dorda, Luca Genovese, Farzad Jafarinia, Sonja Jaster-Merz et al. "Commissioning Results and Electron Beam Characterization with the S-Band Photoinjector at SINBAD-ARES". Instruments 5, n.º 3 (25 de agosto de 2021): 28. http://dx.doi.org/10.3390/instruments5030028.
Texto completo da fonteROSENZWEIG, J. B., A. M. COOK, M. DUNNING, R. J. ENGLAND, P. MUSUMECI, M. BELLAVEGLIA, M. BOSCOLO et al. "EXPERIMENTAL TESTING OF DYNAMICALLY OPTIMIZED PHOTOELECTRON BEAMS". International Journal of Modern Physics A 22, n.º 23 (20 de setembro de 2007): 4158–78. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x0703772x.
Texto completo da fonteZhao, Yuan, Haiyang Lu, Cangtao Zhou e Jungao Zhu. "Overcritical electron acceleration and betatron radiation in the bubble-like structure formed by re-injected electrons in a tailored transverse plasma". Matter and Radiation at Extremes 8, n.º 1 (1 de janeiro de 2023): 014403. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121558.
Texto completo da fonteAntonovich, D. A., V. A. Gruzdev, V. G. Zalesski e P. N. Soldatenko. "Plasma source of charged particles for the formation of combined ion-electron beams". Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Physical-Technical Series 65, n.º 3 (21 de outubro de 2020): 285–91. http://dx.doi.org/10.29235/1561-8358-2020-65-3-285-291.
Texto completo da fonteNayak, B., e S. Krishnagopal. "Suppression of beam halo in an RF linac using a hollow electron beam". Laser and Particle Beams 37, n.º 01 (março de 2019): 38–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034619000065.
Texto completo da fonteMUELLER, D., L. GRISHAM, I. KAGANOVICH, R. L. WATSON, V. HORVAT, K. E. ZAHARAKIS e Y. PENG. "Multiple electron stripping of heavy ion beams". Laser and Particle Beams 20, n.º 4 (outubro de 2002): 551–54. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034602204036.
Texto completo da fonteBeaudoin, B. L., J. C. T. Thangaraj, D. Edstrom, J. Ruan, A. H. Lumpkin, D. Broemmelsiek, K. A. Carlson et al. "Longitudinal bunch shaping of picosecond high-charge MeV electron beams". Physics of Plasmas 23, n.º 10 (outubro de 2016): 103107. http://dx.doi.org/10.1063/1.4964722.
Texto completo da fonteSimmons, Robert H., e Johnny S. T. Ng. "A toroidal charge monitor for high-energy picosecond electron beams". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 575, n.º 3 (junho de 2007): 334–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2007.03.002.
Texto completo da fonteKISHEK, R. A., G. BAI, S. BERNAL, D. FELDMAN, T. F. GODLOVE, I. HABER, P. G. O'SHEA et al. "SCALED MODELS: SPACE-CHARGE DOMINATED ELECTRON STORAGE RINGS". International Journal of Modern Physics A 22, n.º 22 (10 de setembro de 2007): 3838–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x07037469.
Texto completo da fonteO'SHEA, P. G., R. A. KISHEK, M. REISER, B. BEAUDOIN, S. BERNAL, Y. CUI, A. DIEP et al. "Experiments with space-charge-dominated beams for heavy ion fusion applications". Laser and Particle Beams 20, n.º 4 (outubro de 2002): 599–602. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034602204218.
Texto completo da fonteJiang, Weihua. "A Tutorial on the One-Dimensional Theory of Electron-Beam Space-Charge Effect and Steady-State Virtual Cathode". Plasma 7, n.º 1 (5 de janeiro de 2024): 29–48. http://dx.doi.org/10.3390/plasma7010003.
Texto completo da fonteFetterman, A., D. Mihalcea, S. Benson, D. Crawford, D. Edstrom, F. Hannon, P. Piot, J. Ruan e S. Wang. "Photoinjector generation of high-charge magnetized beams for electron-cooling applications". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 1025 (fevereiro de 2022): 166051. http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2021.166051.
Texto completo da fonteNassisi, V., e E. Giannico. "Characterization of high charge electron beams induced by excimer laser irradiation". Review of Scientific Instruments 70, n.º 8 (agosto de 1999): 3277–81. http://dx.doi.org/10.1063/1.1149904.
Texto completo da fonteLumpkin, A. H., R. B. Feldman, B. E. Carlsten, D. W. Feldman, R. L. Sheffield, W. E. Stein, W. J. Johnson, L. E. Thode, S. C. Bender e G. E. Busch. "Initial observations of high-charge, low-emittance electron beams at HIBAF". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 304, n.º 1-3 (julho de 1991): 379–85. http://dx.doi.org/10.1016/0168-9002(91)90891-s.
Texto completo da fonteFuchs, M., G. Andonian, O. Apsimon, M. Büscher, M. C. Downer, D. Filippetto, A. Lehrach et al. "Plasma-based particle sources". Journal of Instrumentation 19, n.º 01 (1 de janeiro de 2024): T01004. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/19/01/t01004.
Texto completo da fonteLutz, Kolemann, e Terry Trevino. "High energy laser & systems to neutralise stellar coronal mass ejections (CME) plasma". Aeronautics and Aerospace Open Access Journal 8, n.º 1 (16 de janeiro de 2024): 1–9. http://dx.doi.org/10.15406/aaoaj.2024.08.00187.
Texto completo da fonteOZUR, G. E., D. I. PROSKUROVSKY, V. P. ROTSHTEIN e A. B. MARKOV. "Production and application of low-energy, high-current electron beams". Laser and Particle Beams 21, n.º 2 (abril de 2003): 157–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034603212040.
Texto completo da fonteSparkes, Ben M., Daniel J. Thompson, Andrew J. McCulloch, Dene Murphy, Rory W. Speirs, Joshua S. J. Torrance e Robert E. Scholten. "High-Coherence Electron and Ion Bunches From Laser-Cooled Atoms". Microscopy and Microanalysis 20, n.º 4 (24 de abril de 2014): 1008–14. http://dx.doi.org/10.1017/s1431927614000774.
Texto completo da fonteKe, Lintong, Changhai Yu, Ke Feng, Zhiyong Qin, Kangnan Jiang, Hao Wang, Shixia Luan et al. "Optimization of Electron Beams Based on Plasma-Density Modulation in a Laser-Driven Wakefield Accelerator". Applied Sciences 11, n.º 6 (12 de março de 2021): 2560. http://dx.doi.org/10.3390/app11062560.
Texto completo da fonteRomano, Francesco, Giuliana Milluzzo, Fabio Di Di Martino, Maria Cristina D’Oca, Giuseppe Felici, Federica Galante, Alessia Gasparini et al. "First Characterization of Novel Silicon Carbide Detectors with Ultra-High Dose Rate Electron Beams for FLASH Radiotherapy". Applied Sciences 13, n.º 5 (25 de fevereiro de 2023): 2986. http://dx.doi.org/10.3390/app13052986.
Texto completo da fonteGazis, Nick, Andrea Bignami, Emmanouil Trachanas, Melina Moniaki, Evangelos Gazis, Dimitrios Bandekas e Nikolaos Vordos. "Simulation Dosimetry Studies for FLASH Radiation Therapy (RT) with Ultra-High Dose Rate (UHDR) Electron Beam". Quantum Beam Science 8, n.º 2 (24 de maio de 2024): 13. http://dx.doi.org/10.3390/qubs8020013.
Texto completo da fonteV. Miginky, Sergey. "An Acceptance Optimizer for High-Current Beamlines". Siberian Journal of Physics 3, n.º 2 (1 de julho de 2008): 80–87. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2008-3-2-80-87.
Texto completo da fonteHogan, Mark J. "Electron and Positron Beam–Driven Plasma Acceleration". Reviews of Accelerator Science and Technology 09 (janeiro de 2016): 63–83. http://dx.doi.org/10.1142/s1793626816300036.
Texto completo da fonteROSENZWEIG, J., e O. WILLIAMS. "LIMITS ON PRODUCTION OF NARROW BAND PHOTONS FROM INVERSE COMPTON SCATTERING". International Journal of Modern Physics A 22, n.º 23 (20 de setembro de 2007): 4333–42. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x07037871.
Texto completo da fontePeebles, J. L., G. Fiksel, M. R. Edwards, J. von der Linden, L. Willingale, D. Mastrosimone e Hui Chen. "Magnetically collimated relativistic charge-neutral electron–positron beams from high-power lasers". Physics of Plasmas 28, n.º 7 (julho de 2021): 074501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0053557.
Texto completo da fonteKatz, I., G. A. Jongeward, D. E. Parks, David L. Reasoner e Carolyn K. Purvis. "Energy broadening due to space-charge oscillations in high current electron beams". Geophysical Research Letters 13, n.º 1 (janeiro de 1986): 64–67. http://dx.doi.org/10.1029/gl013i001p00064.
Texto completo da fonteCavenaile, M., C. R. J. Charles, O. Kester, B. E. Schultz, F. Ames e R. Kanungo. "Pulse-stretching out of the CANREB EBIS". Journal of Physics: Conference Series 2743, n.º 1 (1 de maio de 2024): 012077. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2743/1/012077.
Texto completo da fonteKrainara, Siriwan, Shuya Chatani, Heishun Zen, Toshiteru Kii e Hideaki Ohgaki. "Manipulation of Laser Distribution to Mitigate the Space-Charge Effect for Improving the Performance of a THz Coherent Undulator Radiation Source". Particles 1, n.º 1 (7 de novembro de 2018): 238–52. http://dx.doi.org/10.3390/particles1010018.
Texto completo da fonteSEIDL, P. A., D. BACA, F. M. BIENIOSEK, A. FALTENS, S. M. LUND, A. W. MOLVIK, L. R. PROST e W. L. WALDRON. "The high current experiment: First results". Laser and Particle Beams 20, n.º 3 (julho de 2002): 435–40. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034602203146.
Texto completo da fonteMalka, V., J. Faure, Y. Glinec e A. F. Lifschitz. "Laser–plasma accelerator: status and perspectives". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 364, n.º 1840 (25 de janeiro de 2006): 601–10. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2005.1725.
Texto completo da fonteWang, Jia, Ming Zeng, Xiaoning Wang, Dazhang Li e Jie Gao. "Scissor-cross ionization injection in laser wakefield accelerators". Plasma Physics and Controlled Fusion 64, n.º 4 (18 de fevereiro de 2022): 045012. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ac4853.
Texto completo da fonteFoster, J. C., J. W. McClory, S. B. Swanekamp, D. D. Hinshelwood, A. S. Richardson, P. E. Adamson, J. W. Schumer, R. W. James, P. F. Ottinger e D. Mosher. "Particle-in-cell simulations of ion dynamics in a pinched-beam diode". Physics of Plasmas 29, n.º 5 (maio de 2022): 053103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089904.
Texto completo da fontePozimski, J., R. Dölling, P. Groß e H. Klein. "Determination of electron temperature in partial space-charge-compensated high-perveance ion beams". Il Nuovo Cimento A 106, n.º 11 (novembro de 1993): 1713–18. http://dx.doi.org/10.1007/bf02821271.
Texto completo da fonteUhlig, Jens, Claes-Göran Wahlström, Monika Walczak, Villy Sundström e Wilfred Fullagar. "Laser generated 300 keV electron beams from water". Laser and Particle Beams 29, n.º 4 (dezembro de 2011): 415–24. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034611000516.
Texto completo da fonteKim, Jongwon, Hyock-Jun Son e Young-Ho Park. "Design for simultaneous acceleration of stable and unstable beams in a superconducting heavy-ion linear accelerator for RISP". Modern Physics Letters A 32, n.º 36 (21 de novembro de 2017): 1750203. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732317502030.
Texto completo da fonteZIMMERMANN, F., e D. H. WHITTUM. "FINAL-FOCUS SYSTEM AND COLLISION SCHEMES FOR A 5-TeV W-BAND LINEAR COLLIDER". International Journal of Modern Physics A 13, n.º 14 (10 de junho de 1998): 2525–49. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x98001311.
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