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Extremely high-intensity operation of a THz free-electron laser using an electron beam with a higher bunch charge

DOI:10.1016/j.nima.2020.163582 期刊:Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment 出版年份:2020 更新时间:2025-09-23 15:19:57
摘要: A higher intensity THz beam is generated with a free-electron laser (FEL) based on the L-band (1.3 GHz) electron linac at Osaka University by increasing the electron bunch charge four times higher from 1 nC in the conventional mode (the 108 MHz mode) to 4 nC in the new mode (the 27 MHz mode). This is realized by expanding the electron bunch intervals four times longer with the grid pulser of the electron gun, generating a series of 5 ns pulses at a repetition frequency of 27 MHz (the 48th subharmonic of 1.3 GHz), whereas the beam loading of the linac remains unchanged. The energy of an FEL macropulse comprised of many micropulses is measured in the 27 MHz mode to be approximately 28.5 mJ at a maximum of around 65 μm or 4.6 THz compared with the maximum macropulse energy of 13 mJ in the 108 MHz mode. The maximum micropulse energy in the 27 MHz mode is approximately 260 μJ using 110 micropulses, which is estimated by a macropulse duration of 4 μs and micropulse intervals of 36.9 ns. The micropulse energy is nearly 10 times higher than the micropulse energies in the conventional mode and in other FELs in the same wavelength or frequency region.
作者: Keigo Kawase,Masaya Nagai,Kazuya Furukawa,Masaki Fujimoto,Ryukou Kato,Yoshihide Honda,Goro Isoyama
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Investigating the generation of a higher intensity THz beam using a free-electron laser (FEL) by increasing the electron bunch charge.

The study successfully increased the micropulse energy of the THz FEL by almost 10 times by increasing the bunch charge by four times. This high-intensity operation opens new research opportunities in modifying substances using strong THz radiation. Future studies will focus on measuring the time structures of FEL micropulses and further increasing the FEL intensity.

The study is limited by the technical constraints of increasing the electron bunch charge without exceeding the beam loading capacity of the linac. Potential areas for optimization include further increasing the emission current from the electron gun.

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