Relativistische Laserinteraktion mit Festkörpern und ihre Untersuchung mit neuesten Lichtquellen

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Themen und weitere Details an Thomas Kluge.

Die Wechselwirkung von ultra-intensiven Lasern mit Festkörpern erzeugt extreme Zustände der Materie: dichte, heiße, nicht im Gleichgewicht befindliche transiente Plasmen.

Deren Anwendung auf einige der spannendsten und wichtigsten Fragen - Wie können wir genügend nachhaltige Energie erzeugen? Wie kann man Krebs besser behandeln und die besten Behandlungen für alle zugänglich machen? Wie entstehen und verhalten sich Plasmen unter den extremen Bedingungen entfernter Raumobjekte? - können neue und überraschende Antworten geben. Wir untersuchen, wie man Ionen mit zwei der leistungsstärksten Laser, die je gebaut wurden, beschleunigen kann, wie man Plasmen erhitzt, die heiß genug sind, um Atome zu verschmelzen und die Energie zu erzeugen, die wir alle brauchen, um unser modernes Leben anzutreiben; und um Plasmaströme und Instabilitäten in astrophysikalischen Jets zu simulieren, um mehr über unser Universum zu erfahren.

Wir verwenden die fortschrittlichsten Rechencodes (PIConGPU(1)), die leistungsfähigsten Supercomputer (HYPNOS(2), TITAN(3) und andere) und suchen nach Mustern, Gesetzen und finden manchmal überraschend einfache Erklärungen für die wunderbare Physik, die in Laser-Plasma-Experimenten zu sehen ist.

cone intensity
 
plasma-sim
edensity
 

Forschungs-Highlights

 
  • T. Kluge, M. Bussmann, E. Galtier, S. Glenzer, J. Grenzer, C. Gutt, N.J. Hartley et al. "Probing the dynamics of solid density micro-wire targets after ultra-intense laser irradiation using a free-electron laser", arXiv preprint arXiv:2302.03104(4)
  • F.-L. Paschke-Bruehl, M. Banjafar, M. Garten, L.G. Huang, B. Edward Marré, M. Nakatsutsumi, L. Randolph, T. E. Cowan, U. Schramm, T. Kluge "Heating in Multi-Layer Targets at ultra-high Intensity Laser Irradiation and the Impact of Density Oscillation", arXiv preprint arXiv: 2211.16868(5)
  • T. Miethlinger, N. Hoffmann, T. Kluge"Acceptance Rates of Invertible Neural Networks on Electron Spectra from Near-Critical Laser-Plasmas: A Comparison", arXiv preprint arXiv:2212.05836(6)
  • I. Göthel, C. Bernert, M. Bussmann, M. Garten, T. Miethlinger, M. Rehwald, K. Zeil, T. Ziegler, T. E. Cowan, U. Schramm, T. Kluge "Optimized laser ion acceleration at the relativistic critical density surface", Plasma Phys. Control. Fusion 64 044010 (2022)(7)
  • T. Kluge, M. Bussmann, U. Schramm, T.E. Cowan, "Simple scaling equations for electron spectra, currents and bulk heating in ultra-intense short-pulse laser-solid interaction", Physics of Plasmas 25, 073106 (2018)(8).
     
  • P. Hilz, T.M. Ostermayr, a. Huebl, V. Bagnoud, B. Borm, M. Bussmann, M. Gallei, J. Gebhard, D. Haffa, J. Hartmann, T. Kluge, F.H. Lindner, P. Neumayr, C.G. Schaefer, U. Schramm, P.G. Thirolf, T.. F. Rösch, F. Wagner, B. Zielbauer, and J. Schreiber, "Isolated proton bunch acceleration by a petawatt laser pulse, "Nat. Commun. 9, 423 (2018)(9).
  • S. Göde, C. Rödel, K. Zeil, R. Mishra, M. Gauthier, F.-E. Brack, T. Kluge, M. J. MacDonald, J. Metzkes, L. Obst, M. Rehwald, C. Ruyer, H.-P. Schlenvoigt, W. Schumaker, P. Sommer, T. E. Cowan, U. Schramm, S. Glenzer, and F. Fiuza, "Relativistic Electron Streaming Instabilities Modulate Proton Beams Accelerated in Laser-Plasma Interactions", Phys. Rev. Lett 118, 194801 (2017)(10).
  • T. Kluge, J. Metzkes, K. Zeil, M. Bussmann, U. Schramm, and T.E. Cowan, "Two surface plasmon decay of plasma oscillations", Phys. Plasmas 22, 064502 (2015)
  • J. Metzkes, T. Kluge, K. Zeil, M. Bussmann, S.D. Kraft, T.E. Cowan, and U. Schramm, "Experimental observation of transverse modulations in laser-driven proton beams", New J. Phys. 16, 023008 (2014).
  • M. Bussmann, H. Burau, T.E. Cowan, A. Debus, A. Huebl, G. Juckeland, T. Kluge, W.E. Nagel, R. Pausch, F. Schmitt, U. Schramm, J. Schuchart, and R. Widera, "Radiative Signatures of the Relativistic Kelvin-Helmholtz Instability", in Proc. SC13 Int. Conf. High Perform. Comput. Networking, Storage Anal. (ACM, New York, NY, USA, 2013), p. 5:1.
  • T. Kluge, S. A. Gaillard, K. A. Flippo, T. Burris-Mog, W. Enghardt, B. Gall, M. Geissel, a Helm, S.D. Kraft, T. Lockard, J. Metzkes, D.T. Offermann, M. Schollmeier, U. Schramm, K. Zeil, M. Bussmann, and T.E. Cowan, "High proton energies from cone targets: electron acceleration mechanisms",New J. Phys. 14, 23038 (2012).
  • T. Kluge, T. Cowan, A. Debus, U. Schramm, K. Zeil, and M. Bussmann, "Electron Temperature Scaling in Laser Interaction with Solids", Phys. Rev. Lett. 107, 205003 (2011).
  • T. Kluge, W. Enghardt, S.D. Kraft, U. Schramm, K. Zeil, T.E. Cowan, and M. Bussmann, "Enhanced laser ion acceleration from mass-limited foils", Phys. Plasmas 17, 123103 (2010).
 

Some interesting summary charts of selected experimental results




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Untersuchung relativistischer Laserinteraktionen mit Hochleistungslichtquellen

SAXS @ XFEL
SAXS @ XFEL
Foto: Thomas Kluge(11)
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Wir haben einen neuartigen Ansatz vorgeschlagen und entwickelt, um einen beispiellosen Einblick in dichte und relativistische Plasmen zu erhalten. Derzeit werden die Ergebnisse durch intensive und komplexe Simulationen interpretiert und die daraus abgeleiteten Erklärungen und Modelle verifiziert. Wir wollen das umkehren und werden bald in der Lage sein, ultrakurze Momentaufnahmen des Inneren von dichten laserbeheizten Plasmen mit Hilfe von Röntgenpulsen zu machen. Die Kombination der weltweit intensivsten optischen Laser mit den modernsten Röntgenquellen - den Freie-Elektronen-Lasern - am European XFEL(13) (HIBEF(14)) wird in Zukunft detaillierte Informationen liefern, die erstmals einen direkten Einblick in die ultrakurze, nanoskalige Plasmaphysik der ultrakurzen Laser-Festkörper-Interaktion ermöglichen. Dann könnten Experimente genutzt werden, um unsere Simulationen und numerischen Modelle zu qualifizieren und zu verifizieren, und schließlich ihre Vorhersagefähigkeiten weiter zu verbessern.

Forschungs-Highlights

  • L. Gaus, ..., T. Kluge "Probing ultrafast laser plasma processes inside solids with resonant small-angle x-ray scattering", Phys. Rev.Res. 3, 043194 (2021)(15)
  • T. Kluge, M. Rödel, J. Metzkes, A. Pelka, A. Laso Garcia, I. Prencipe, M. Rehwald et al., "Observation of ultrafast solid-density plasma dynamics using femtosecond X-ray pulses from a free-electron laser", (Phys. Rev. X 8, 031068 (2018)(16)).
  • T. Kluge, C. Rödel, M. Rödel, A. Pelka, E.E. McBride, L.B. Fletcher, M. Harmand, A. Krygier, A. Higginbotham, M. Bussmann, E. Galtier, E. Gamboa, A.L. Garcia, M. Garten, S.H. Glenzer, E. Granados, C. Gutt, H.J. Lee, B. Nagler, W. Schumaker, F. Tavella, M. Zacharias, U. Schramm, and T.E. Cowan, "Nanometer-scale characterization of laser-driven compression, shocks, and phase transitions, by x-ray scattering using free electron lasers", Phys. Plasmas 24, 102709 (2017)(17).
  • T. Kluge, M. Bussmann, H.-K. Chung, C. Gutt, L. G. Huang, M. Zacharias, U. Schramm, and T. E. Cowan, "Nanoscale femtosecond imaging of transient hot solid density plasmas with elemental and charge state sensitivity using resonant coherent diffraction", Phys. Plasmas 23, 033103 (2016).
  • T. Kluge, C. Gutt, L.G. Huang, J. Metzkes, U. Schramm, M. Bussmann, and T.E. Cowan, "Using X-ray free-electron lasers for probing of complex interaction dynamics of ultra-intense lasers with solid matter", Phys. Plasmas 21, 033110 (2014).