Our proposed ion acceleration scheme, micronozzle acceleration (MNA), generates
proton beams with extremely high kinetic energies on the giga-electron-volt (GeV)
order. The underlying physics and performance of MNA are studied with two-
dimensional particle-in-cell simulations. In MNA targets, a micron-sized hydrogen
rod is embedded inside a hollow micronozzle. Subsequent illumination of the target
along the symmetric axis by an ultraintense ultrashort laser pulse forms a strong
electrostatic field with a long lifetime and an extensive space around the downstream
tail of the nozzle. The electric field significantly amplifies the kinetic energies of the
accelerated protons, and > GeV protons are generated at an applied laser intensity
of 1022 W/cm2.
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05月12日
2025
05月15日
2025
初稿截稿日期
提前注册日期
注册截止日期
2024年05月13日 中国 Hangzhou
第七届极端条件下的物质与辐射国际会议2023年06月05日 中国 Zhuhai
第六届极端条件下的物质与辐射国际会议2020年05月25日 中国 Xi'an
第五届极端条件下的物质与辐射国际会议2019年05月29日 中国 Hefei
第四届极端物质与辐射国际会议2017年06月01日 中国 Beijing,China
第二届极端物质与辐射国际会议