Revealing laser and electron beam evolution in 10-GeV-class laser-plasma accelerators
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Le résumé fourni par la source
Guiding relativistically intense laser pulses in low-density plasmas enables extended acceleration lengths in laser-plasma accelerators (LPAs), allowing for the production of multi-GeV electron beams. Quantitative interpretation of such experiments is often limited by substantial uncertainties in key plasma parameters, particularly the transverse density profile of hydrodynamic optical-field-ionized channels. Distinct plasma density distributions can produce similar terminal beam energies, complicating efforts to infer the underlying interaction physics from measurements at the accelerator exit alone. By combining longitudinally resolved electron beam diagnostics with independent measurements of laser spectral evolution in a 10 GeV LPA, we establish a multiobservable constraint on plasma density profiles. Once plasma down ramps are taken into account, excellent agreement is observed with simulation over the entire accelerator length for two plasma channel sizes. The validated simulations indicate that extending the accelerator length to 65 cm would increase the electron beam energy to 15 GeV. They also point the way to achieving ∼ 20 GeV electron beams in ∼ 70 cm via linear matching using the same 24 J laser energy.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Revealing laser and electron beam evolution in 10-GeV-class laser-plasma accelerators
- Date Crossref
- 22/09/2026
- Éditeur
- American Physical Society (APS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Lawrence Berkeley National Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of California pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Lawrence Berkeley National Laboratory et University of California.
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