Electron acceleration by wave turbulence in a magnetized plasma - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Nature Physics Année : 2018

Electron acceleration by wave turbulence in a magnetized plasma

A. Rigby
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F. Cruz
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R. Bamford
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A.R. Bell
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J.E. Cross
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F. Fraschetti
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P. Graham
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Y. Hara
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P.M. Kozlowski
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Y. Kuramitsu
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D.Q. Lamb
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S. Lebedev
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F. Miniati
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T. Morita
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M. Oliver
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B. Reville
Y. Sakawa
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S. Sarkar
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C. Spindloe
R. Trines
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P. Tzeferacos
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L.O. Silva
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R. Bingham
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G. Gregori
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Résumé

Astrophysical shocks are commonly revealed by the non-thermal emission of energetic electrons accelerated in situ 1$^{–}$3 . Strong shocks are expected to accelerate particles to very high energies 4$^{–}$6 , however, they require a source of particles with velocities fast enough to permit multiple shock crossings. While the resulting diffusive shock acceleration 4 process can account for observations, the kinetic physics regulating the continuous injection of non-thermal particles is not well understood. Indeed, this injection problem is particularly acute for electrons, which rely on high-frequency plasma fluctuations to raise them above the thermal pool 7$^{,}$8 . Here we show, using laboratory laser-produced shock experiments, that, in the presence of a strong magnetic field, significant electron pre-heating is achieved. We demonstrate that the key mechanism in producing these energetic electrons is through the generation of lower-hybrid turbulence via shock-reflected ions. Our experimental results are analogous to many astrophysical systems, including the interaction of a comet with the solar wind 9 , a setting where electron acceleration via lower-hybrid waves is possible.

Dates et versions

hal-01802051 , version 1 (28-05-2018)

Identifiants

Citer

A. Rigby, F. Cruz, B. Albertazzi, R. Bamford, A.R. Bell, et al.. Electron acceleration by wave turbulence in a magnetized plasma. Nature Physics, 2018, 14 (5), pp.475-479. ⟨10.1038/s41567-018-0059-2⟩. ⟨hal-01802051⟩
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