Présidents de session
Doctorants
- Samuel Meyroneinc (Institut Curie)
- Luc Perrot (IJCLAB - Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie)
Doctorants
- Samuel Meyroneinc (Institut Curie)
- Luc Perrot (IJCLAB - Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie)
Doctorants
- Samuel Meyroneinc (Institut Curie)
- Luc Perrot (IJCLAB - Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie)
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Carmelo Barbagallo (IJCLab)13/10/2021 12:10Oral
La prochaine génération d’accélérateurs linéaires à récupération d’énergie ERL (Energy Recovery Linac) nécessite des cavités accélératrices avec un fort amortissement des modes supérieures HOM (High Order Modes), sans compromettre l’efficacité du mode fondamental. L’étude présentée ici concerne une cavité accélératrice SRF (Supraconductrice RadioFréquence) elliptique 5-cellules pour PERLE...
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Yasmine Kalboussi (CEA IRFU)13/10/2021 12:18Oral
Depuis leurs découvertes au début du 20eme siècle, les propriétés remarquables des supraconducteurs ont été utilisées dans de nombreuses applications. Cependant, leurs performances sont souvent limités par leurs interactions avec un champ magnétique externe.
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Des travaux théoriques récents prédisent que de nouvelles hétéro-structures nanométriques à base d’une alternance de matériaux... -
Cédric Lhomme (IJClab)13/10/2021 12:26Oral
La phase initiale du projet MYRRHA, MINERVA, menée par le SCK-CEN, verra la construction d’un accélérateur linéaire supraconducteur produisant un faisceau continu de protons d’énergie 100 MeV et d’intensité 4 mA en 2026.
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Pour atteindre de telles performances, il est nécessaire de développer d'une part un système cryogénique de réfrigération fournissant de l’hélium superfluide à la température... -
Elodie MORIN (IJCLab)13/10/2021 14:30Oral
MLLTRAP is a double Penning trap mass spectrometer (PTMS) which is located at the ALTO facility. Neutron rich exotic nuclei are produced by photo-fission at ALTO and the element of interest can be selected using a laser ion source. The ions are accelerated up to a few tens of keV to provide a low energy beam to the experimental setups. Upstream from the PTMS, the low energy beam is transported...
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Jose Antonio MENDEZ GIONO (LPSC - LPGP)13/10/2021 14:38Oral
La méthode du centre guide (CG) permet de propager les particules chargées dans un champ magnétique en s’affranchissant du mouvement hélicoïdal. Cette étude concerne la possibilité d’utiliser l’algorithme du CG dans les simulations de plasma magnétisé de source d’ions. L'algorithme CG est comparé à celui de Boris et on montre que cette approximation reproduit précisément les trajectoires et le...
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Teddy Durand (IN2P3 / Subatech.)13/10/2021 14:46Oral
Le cyclotron C70XP a la capacité d’accélérer 4 types d’ions (H-, D-,HH+ et He2+) à haute énergie ( 70 MeV protons). Pour les opérations, les expérimentateurs demandent des faisceaux de plus en plus spécifiques (très bas courant (~50 ions/s) a plusieurs centaines de μA (~2×10e15 ions/s) en bout de ligne [1]), stables et homogènes et donc des réglages fins du faisceau. La réussite de ces...
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Sebastien Joly (CERN)13/10/2021 14:54Oral
L’impédance de couplage du faisceau représente l’interaction entre les champs électromagnétiques crées par un paquet de particules chargées et les éléments constituant un accélérateur. Sommer l’impédance de chacun des éléments d’une machine donne le modèle d’impédance de cette dernière.
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Après une présentation du modèle d’impédance du Synchrotron à Protons (PS), les principaux contributeurs de... -
Kevin Andre (CERN)13/10/2021 15:02Oral
Le grand collisionneur d’hadron-électron (LHeC) est destiné à l’étude de la diffusion inélastique durant la collision électron-proton à l’échelle d'énergie du TeV en utilisant un design d’accélérateur innovant. L’accélérateur linéaire exploite la technologie de récupération d’énergie dans le but de faire entrer en collision un intense faisceau de lepton de 50 GeV avec un faisceau d’hadron...
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Pablo San Miguel Claveria (Laboratoire d'Optique Appliquée (IP Paris))13/10/2021 15:10Oral
L’installation Facility for Advanced Accelerator Experimental Tests (FACET-II) au SLAC, très prochainement opérationnelle, est sur le point de fournir les premiers faisceaux d’électrons pour les expériences d’accélérateur de champ de sillage par onde plasma (PWFA). Ce nouvel appareil pourra produire des faisceaux avec des paramètres inédits, en particulier un courant de crête très élevé et une...
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Jeyathasan Viswanathan (CEA Grenoble/DSBT/LCF)13/10/2021 15:18Oral
With the arrival of new Petawatt laser facilities such as ELI-Beamlines or Apollon, the targets used for laser-plasma acceleration experiments need to evolve, in adequation with the laser repetition-rate, that could be up to 10 Hz. Thus, the new target should meet the high vacuum requirements of the interaction chamber, be stable to focus the laser on it, be refreshed quickly and have a...
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Pierre Drobniak (IJCLab)13/10/2021 15:26Oral
L’accélération laser plasma théorisée en 1979 [1] puis démontrée expérimentalement en 2004 [2][3][4] génère des gradients supérieurs au gigavolts par mètre. Bien que compacte et prometteuse, cette technique présente plusieurs verrous, notamment le contrôle de la stabilité et la qualité des faisceaux produits.
Une impulsion laser femtoseconde de forte intensité focalisée dans un gaz forme...
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Lewis Dickson (ITFIP - LPGP - Université Paris Saclay)13/10/2021 15:34Oral
L’accélération laser-plasma permet d’obtenir des gradients accélérateurs de 3 à 4 ordres de grandeur plus élevés que ceux des cavités radiofréquence, et des sources d’électrons compactes avec des durées d’impulsion intrinsèquement courtes et des courants crêtes élevés[1]. Nous présenterons les premiers résultats expérimentaux obtenus dans la salle longue focale de l'installation de recherche...
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Clara-Marie Alvinerie (CEA Gramat)13/10/2021 15:42Oral
Radiographic sources based on Linear Induction Accelerators have successfully demonstrated multi-pulse radiography capabilities in order to achieve multi-frame measurement. In this framework, a new IVA “Mi2” was designed and built at CEA. This IVA delivers two 700 kV high power pulses across the diode gap in order to produce twice a 2.5 kA electron pulse of 80 ns FWHM from a velvet cold...
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Hervé de Grandsaignes d'Hauterives (CEA Irfu)13/10/2021 16:10Oral
Le booster de haute énergie est la dernière brique dans le complexe accélérateur avant le collisionneur de FCC-ee; le nouveau projet de collisionneurs électrons-positrons de 100 km basé au CERN. Le rôle du booster est d'accélérer les leptons jusque l'énergie nominale avant injection (injection top-up) dans le collisionneur.
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Certaines contraintes sont communes entre le booster de haute énergie... -
Alexandre Moutardier (IJCLab)13/10/2021 16:18Oral
Cette contribution présente le système de rétroaction développé pour améliorer l'injection des électrons dans l'anneau de stockage de ThomX.
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ThomX est un prototype de source de rayon X Compton. Un faisceau d'électron est accéléré a 50 MeV puis stocké pendant 20ms dans un anneau de stockage de 17m de circonférence. A chaque tour dans cet anneau le faisceau d'électron rencontre un faisceau... -
Watanyu FOOSANG (Synchrotron SOLEIL)13/10/2021 16:26Oral
L'effet du couplage bêtatron sur les seuils d'instabilités transverse est actuellement étudié à SOLEIL car il devrait modifier, possiblement augmenter, les seuils d'instabilité, qui pourraient être très faibles dans le cas de l'Upgrade de SOLEIL. Le couplage influe notamment sur le mélange des temps d'amortissement, des chromaticités et également sur le transfert des impédances d'un plan à...
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Randy OLLIER (Synchrotron SOLEIL)13/10/2021 16:34Oral
Obtenir des distorsions résiduelles d’orbite fermée <10% de le taille du faisceau stocké dans les synchrotrons de 3ème génération est difficile. Le système d’injection standard de SOLEIL repose sur 2 septa et 4 kickers dipolaires, installés dans une section droite longue de 12m. Le réglage fin des kickers est insuffisant pour obtenir une injection transparente, car ceux-ci ne sont pas...
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Ilia Asparuhov (ESRF)13/10/2021 16:42Oral
Dans les ondulateurs de type « staggered », une structure polaire en matériau ferromagnétique est intégrée à l’intérieur d’un solénoïde de façon à générer un champ sinusoïdal. L’intérêt présenté par de tels éléments d’insertion a été étudié pour une application à des lasers à électrons libres à la fin du siècle précédent. Cependant, le concept n’a jamais été implémenté dans des sources de...
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