EuPRAXIA – a compact, cost-efficient particle and radiation source
M.K. Weikum
,
T. Akhter
,
P.D. Alesini
,
A.S. Alexandrova
,
M.P. Anania
,
N.E. Andreev
,
I. Andriyash
(1)
,
A. Aschikhin
,
R.W. Assmann
,
T. Audet
(2)
,
A. Bacci
(3)
,
I.F. Barna
,
A. Beaton
,
A. Beck
(4)
,
A. Beluze
(5)
,
A. Bernhard
,
S. Bielawski
(6)
,
F.G. Bisesto
,
F. Brandi
,
O. Bringer
(7)
,
R. Brinkmann
,
E. Bründermann
,
M. Büscher
,
M. Bussmann
,
G.C. Bussolino
,
A. Chance
(7)
,
J.C. Chanteloup
(5)
,
M. Chen
,
E. Chiadroni
,
A. Cianchi
,
J. Clarke
,
J. Cole
,
M.E. Couprie
(1)
,
M. Croia
,
B. Cros
(2)
,
P. Crump
,
G. Dattoli
,
N. Delerue
(8)
,
O. Delferriere
(7)
,
P. Delinikolas
,
S. de Nicola
,
J. Dias
,
U. Dorda
,
R. Fedele
,
A. Ferran Pousa
,
M. Ferrario
,
F. Filippi
,
J. Fils
(7)
,
G. Fiore
,
R.A. Fonseca
,
M. Galimberti
,
A. Gallo
,
D. Garzella
(7)
,
P. Gastinel
(7)
,
D. Giove
(3)
,
A. Giribono
,
L.A. Gizzi
,
F.J. Grüner
,
A.F. Habib
,
T. Heinemann
,
B. Hidding
,
B.J. Holzer
,
S.M. Hooker
,
T. Hosokai
,
M. Hübner
,
A. Irman
,
F. Jafarinia
,
D.A. Jaroszynski
,
S. Jaster-Merz
,
C. Joshi
,
M.C. Kaluza
,
M. Kando
,
O.S. Karger
,
S. Karsch
,
E. Khazanov
,
D. Khikhlukha
,
A. Knetsch
,
D. Kocon
,
P. Koester
,
O. Kononenko
,
G. Korn
,
I. Kostyukov
,
K. Kruchinin
,
L. Labate
,
C. Lechner
,
W.P. Leemans
,
A. Lehrach
,
F.Y. Li
,
X. Li
,
V. Libov
,
A. Lifschitz
(4)
,
V. Litvinenko
,
W. Lu
,
O. Lundh
,
A.R. Maier
,
V. Malka
(4)
,
G.G. Manahan
,
S.P.D. Mangles
,
B. Marchetti
,
A. Marocchino
,
A. Martinez de la Ossa
,
J.L. Martins
,
P. Mason
,
F. Massimo
(4)
,
F. Mathieu
(5)
,
G. Maynard
(2)
,
Z. Mazzotta
(5)
,
T.J. Mehrling
,
A.Y. Molodozhentsev
,
A. Mostacci
,
A.S. Müller
,
C.D. Murphy
,
Z. Najmudin
,
P.A.P. Nghiem
(7)
,
F. Nguyen
,
P. Niknejadi
,
J. Osterhoff
,
D. Papadopoulos
(5)
,
B. Patrizi
,
V. Petrillo
(3)
,
M.A. Pocsai
,
K. Poder
,
R. Pompili
,
L. Pribyl
,
D. Pugacheva
,
S. Romeo
,
P.P. Rajeev
,
M. Rossetti Conti
,
A.R. Rossi
(3)
,
R. Rossmanith
,
E. Roussel
(6)
,
A.A. Sahai
,
G. Sarri
,
L. Schaper
,
P. Scherkl
,
U. Schramm
,
C.B. Schroeder
,
J. Schwindling
(7)
,
J. Scifo
,
L. Serafini
(3)
,
Z.M. Sheng
,
L.O. Silva
,
T. Silva
,
C. Simon
(7)
,
U. Sinha
,
A. Specka
(4)
,
M.J.V. Streeter
,
E.N. Svystun
,
D. Symes
,
C. Szwaj
(6)
,
G. Tauscher
,
D. Terzani
,
N. Thompson
,
G. Toci
,
P. Tomassini
,
R. Torres
,
D. Ullmann
,
C. Vaccarezza
,
M. Vannini
,
J.M. Vieira
,
F. Villa
,
C.-G. Wahlström
,
R. Walczak
,
P.A. Walker
,
K. Wang
(8)
,
C.P. Welsch
,
J. Wolfenden
,
G. Xia
,
M. Yabashi
,
L. Yu
,
J. Zhu
,
A. Zigler
1
SSOLEIL -
Synchrotron SOLEIL
2 LPGP - Laboratoire de physique des gaz et des plasmas
3 CPPM - Centre de Physique des Particules de Marseille
4 LLR - Laboratoire Leprince-Ringuet
5 LULI - Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses
6 PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523
7 DACM - Département des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme (ex SACM)
8 LAL - Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
2 LPGP - Laboratoire de physique des gaz et des plasmas
3 CPPM - Centre de Physique des Particules de Marseille
4 LLR - Laboratoire Leprince-Ringuet
5 LULI - Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses
6 PhLAM - Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523
7 DACM - Département des Accélérateurs, de Cryogénie et de Magnétisme (ex SACM)
8 LAL - Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire
M.K. Weikum
- Fonction : Auteur
T. Akhter
- Fonction : Auteur
P.D. Alesini
- Fonction : Auteur
A.S. Alexandrova
- Fonction : Auteur
M.P. Anania
- Fonction : Auteur
N.E. Andreev
- Fonction : Auteur
A. Aschikhin
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R.W. Assmann
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I.F. Barna
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A. Beaton
- Fonction : Auteur
A. Bernhard
- Fonction : Auteur
F.G. Bisesto
- Fonction : Auteur
F. Brandi
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R. Brinkmann
- Fonction : Auteur
E. Bründermann
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M. Büscher
- Fonction : Auteur
M. Bussmann
- Fonction : Auteur
G.C. Bussolino
- Fonction : Auteur
M. Chen
- Fonction : Auteur
E. Chiadroni
- Fonction : Auteur
A. Cianchi
- Fonction : Auteur
J. Clarke
- Fonction : Auteur
J. Cole
- Fonction : Auteur
M. Croia
- Fonction : Auteur
P. Crump
- Fonction : Auteur
G. Dattoli
- Fonction : Auteur
P. Delinikolas
- Fonction : Auteur
S. de Nicola
- Fonction : Auteur
J. Dias
- Fonction : Auteur
U. Dorda
- Fonction : Auteur
R. Fedele
- Fonction : Auteur
A. Ferran Pousa
- Fonction : Auteur
M. Ferrario
- Fonction : Auteur
F. Filippi
- Fonction : Auteur
G. Fiore
- Fonction : Auteur
R.A. Fonseca
- Fonction : Auteur
M. Galimberti
- Fonction : Auteur
A. Gallo
- Fonction : Auteur
A. Giribono
- Fonction : Auteur
L.A. Gizzi
- Fonction : Auteur
F.J. Grüner
- Fonction : Auteur
A.F. Habib
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T. Heinemann
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B. Hidding
- Fonction : Auteur
B.J. Holzer
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S.M. Hooker
- Fonction : Auteur
T. Hosokai
- Fonction : Auteur
M. Hübner
- Fonction : Auteur
A. Irman
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F. Jafarinia
- Fonction : Auteur
D.A. Jaroszynski
- Fonction : Auteur
S. Jaster-Merz
- Fonction : Auteur
C. Joshi
- Fonction : Auteur
M.C. Kaluza
- Fonction : Auteur
M. Kando
- Fonction : Auteur
O.S. Karger
- Fonction : Auteur
S. Karsch
- Fonction : Auteur
E. Khazanov
- Fonction : Auteur
D. Khikhlukha
- Fonction : Auteur
A. Knetsch
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D. Kocon
- Fonction : Auteur
P. Koester
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O. Kononenko
- Fonction : Auteur
G. Korn
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I. Kostyukov
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K. Kruchinin
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L. Labate
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C. Lechner
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W.P. Leemans
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A. Lehrach
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F.Y. Li
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X. Li
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V. Libov
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V. Litvinenko
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W. Lu
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O. Lundh
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A.R. Maier
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G.G. Manahan
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S.P.D. Mangles
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B. Marchetti
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A. Marocchino
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A. Martinez de la Ossa
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J.L. Martins
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P. Mason
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T.J. Mehrling
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A.Y. Molodozhentsev
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A. Mostacci
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A.S. Müller
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C.D. Murphy
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Z. Najmudin
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F. Nguyen
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P. Niknejadi
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J. Osterhoff
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B. Patrizi
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M.A. Pocsai
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S. Romeo
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P.P. Rajeev
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R. Rossmanith
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A.A. Sahai
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P. Scherkl
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U. Schramm
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C.B. Schroeder
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J. Scifo
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Z.M. Sheng
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L.O. Silva
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T. Silva
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U. Sinha
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M.J.V. Streeter
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E.N. Svystun
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D. Symes
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G. Tauscher
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D. Terzani
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N. Thompson
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G. Toci
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P. Tomassini
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R. Torres
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D. Ullmann
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C. Vaccarezza
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M. Vannini
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J.M. Vieira
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F. Villa
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C.-G. Wahlström
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R. Walczak
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P.A. Walker
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C.P. Welsch
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J. Wolfenden
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G. Xia
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M. Yabashi
- Fonction : Auteur
L. Yu
- Fonction : Auteur
J. Zhu
- Fonction : Auteur
A. Zigler
- Fonction : Auteur
Résumé
Plasma accelerators present one of the most suitable candidates for the development of more compact particle
acceleration technologies, yet they still lag behind radiofrequency (RF)-based devices when it comes to beam quality,
control, stability and power efficiency. The Horizon 2020-funded project EuPRAXIA (“European Plasma Research
Accelerator with eXcellence In Applications”) aims to overcome the first three of these hurdles by developing a
conceptual design for a first international user facility based on plasma acceleration. In this paper we report on the main
features, simulation studies and potential applications of this future research infrastructure.