Thèse soutenue

Optimisation de performance de faisceaux d'électrons à l'aide de simulations de tracking 6D start-to-end pour des accélérateurs à fort courant crête laser-plasma et à récupération d'énergie multi-passages

FR  |  
EN
Auteur / Autrice : Coline Guyot
Direction : Christelle Bruni
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Physique des accélérateurs
Date : Soutenance le 21/01/2025
Etablissement(s) : université Paris-Saclay
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Particules, hadrons, énergie et noyau : instrumentation, imagerie, cosmos et simulation (Orsay, Essonne ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie (Orsay ; 2020-....)
Référent : Université Paris-Saclay. Faculté des sciences d’Orsay (Essonne ; 2020-....)
graduate school : Université Paris-Saclay. Graduate School Physique (2020-….)
Jury : Président / Présidente : Patrick Puzo
Examinateurs / Examinatrices : Simone Di Mitri, Serge Bielawski, Eléonore Roussel, Alexis Gamelin, Maud Baylac, Nicolas Chauvin, Marie-Emmanuelle Couprie
Rapporteurs / Rapporteuses : Simone Di Mitri, Serge Bielawski
DOI : 10.70675/93185da5z7b60z4c57z8453z5b19d12b2bca

Résumé

FR  |  
EN

Dans la quête d'accélérateurs d'électrons plus compacts et moins consommateurs d'énergie, le courant crête tend à être augmenté pour différentes raisons. Dans le contexte de la thèse deux approches alternatives aux accélérateurs plus conventionnels sont explorées: laser-plasma et linacs à récupération d'énergie (ERL). Pour les accélérateurs à laser-plasma, le courant crête est dû à la durée extrêmement courte des paquets, tandis que pour le cas de l'ERL, le courant de crête est dû à la charge par paquet.Les faisceaux laser-plasma sont des faisceaux d'électrons atypiques en raison de leurs grandes dispersion d'énergie et divergences. Celles-ci influencent fortement leur transport, car cette combinaison conduit à de fortes corrélations entre les propriétés longitudinales et transverses. Les défis de design d'une ligne de transport compacte sont discutés, avec notamment la question des contraintes dues à la forte divergence et des conséquences de la focalisation sur la qualité du faisceau, ainsi que la sélection systématique de l'énergie qui peut être mise en œuvre. Les problèmes de variations d'un tir à l'autre des injecteurs laser-plasma sont également abordés grâce au système de sélection en énergie proposé ici. Dans ce contexte, un compromis entre la qualité du faisceau et la charge est également étudié.L'accélérateur multi-passages à récupération d'énergie a la particularité de combiner des difficultés des accélérateurs circulaires et linéaires. Le processus de récupération d'énergie impose également une phase d'accélération et de décélération avec une propagation du faisceau dans une structure multi-passages, où le faisceau doit être recirculé plusieurs fois dans des arcs dédiés lors des deux phases. L'évolution de l'espace des phases longitudinal est un facteur déterminant. La thèse met l'accent sur l'impact de la longueur des paquets sur le transport du faisceau et la conservation de sa qualité, avec un compromis entre les effets collectifs single-bunch, en particulier le rayonnement synchrotron cohérent, et les effets chromatiques afin de minimiser les pertes et de maintenir la qualité du faisceau.