Dresden Laser Acceleration Source

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Der Laser Dresden Laser Acceleration Source (DRACO) ist ein Hochleistungslaser des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf, der 2008 in Betrieb genommen wurde.[1] Das mehrere Millionen Euro teure Forschungsgerät lieferte zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme Laserpulse mit bis zu 150 Terawatt Impulsleistung (4,5 Joule in 30 fs auf dem Target). Durch Erweiterungen erreicht der Laser 2021 fast seine Design-Parameter von 30 Joule in 30 fs (20 Joule/30 fs, d. h. knapp 1 Petawatt[2]). Die Pulswiederholrate beträgt bis zu 1 Hz[3].

Der Laser basiert auf einem kommerziellen Laser der Firma Amplitude, Frankreich[4]. Es handelt sich um einem Titan-Saphir-Laser mit einer Wellenlänge von etwa 800 nm. Die Verstärkung der Pulse erfolgt mittels zweistufiger Chirped Pulse Amplification (CPA). Zwischen beiden CPA ist ein XPW-Filter zur temporären Kontrasterhöhung[3]. Hierdurch wird der Puls quasi zeitlich gereinigt, bevor er in den Hauptverstärker gelangt.

Forschungsschwerpunkte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Forschungsschwerpunkte sind die Untersuchung und Optimierung der Wechselwirkung der Laserstrahlung mit Materie zur Beschleunigung von Protonen und Elektronen. Von besonderem Interesse sind dabei:

  • der eigentliche Beschleunigungsvorgang
  • die Strahleigenschaften der beschleunigten Protonen und Elektronen und deren Beeinflussung durch die Pulsparameter
  • die Nutzbarmachung der Strahlung, z. B. für die Krebstherapie und die Materialforschung.

Der Hochintensitäts-Laser befindet sich am HZDR in unmittelbarer Nähe des Elektronenbeschleunigers ELBE, wodurch die Nachbeschleunigung konventionell erzeugter Elektronenstrahlung oder die Erzeugung monochromatischer Röntgenstrahlung durch Kollision von Photonen mit Elektronen (Thomson-Streuung) untersucht werden kann.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Pressemitteilung:. FZD, 8. Mai 2008, abgerufen am 22. November 2011.
  2. https://www.hzdr.de/db/Cms?pNid=2096 Mitteilung des HZDR, abgerufen am 15. Feb. 2023
  3. a b T. Ziegler et al.: Proton beam quality enhancement by spectral phase control of a PW‑class laser system, in Scientific Reports (2021) 11:7338, doi:10.1038/s41598-021-86547-x, abgerufen am 15. Feb. 2023
  4. https://amplitude-laser.com/wp-content/uploads/2020/08/Pulsar-PW-rev-b.pdf Firma Amplitude/Portfolio Kurzpulslaser, abgerufen am 15. Feb. 2023