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What defines the quantum regime of the free-electron laser?

Kling, Peter ; Giese, Enno ; Endrich, Rainer ; Preiss, Paul ; Sauerbrey, Roland ; Schleich, Wolfgang P. (2024)
What defines the quantum regime of the free-electron laser?
In: New Journal of Physics, 2015, 17 (12)
doi: 10.26083/tuprints-00027267
Artikel, Zweitveröffentlichung, Verlagsversion

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Kurzbeschreibung (Abstract)

The quantum regime of the free-electron laser (FEL) emerges when the discreteness of the momentum of the electron plays a dominant role in the interaction with the laser and the wiggler field. Motivated by a heuristic phase space approach we pursue two different routes to define the transition from the classical FEL to the quantum domain: (i) standard perturbation theory and (ii) the method of averaging. Moreover, we discuss the experimental requirements for realizing a Quantum FEL and connect them to today's capabilities.

Typ des Eintrags: Artikel
Erschienen: 2024
Autor(en): Kling, Peter ; Giese, Enno ; Endrich, Rainer ; Preiss, Paul ; Sauerbrey, Roland ; Schleich, Wolfgang P.
Art des Eintrags: Zweitveröffentlichung
Titel: What defines the quantum regime of the free-electron laser?
Sprache: Englisch
Publikationsjahr: 13 August 2024
Ort: Darmstadt
Publikationsdatum der Erstveröffentlichung: 14 Dezember 2015
Ort der Erstveröffentlichung: [London]
Verlag: IOP Publishing
Titel der Zeitschrift, Zeitung oder Schriftenreihe: New Journal of Physics
Jahrgang/Volume einer Zeitschrift: 17
(Heft-)Nummer: 12
Kollation: 26 Seiten
DOI: 10.26083/tuprints-00027267
URL / URN: https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/27267
Zugehörige Links:
Herkunft: Zweitveröffentlichungsservice
Kurzbeschreibung (Abstract):

The quantum regime of the free-electron laser (FEL) emerges when the discreteness of the momentum of the electron plays a dominant role in the interaction with the laser and the wiggler field. Motivated by a heuristic phase space approach we pursue two different routes to define the transition from the classical FEL to the quantum domain: (i) standard perturbation theory and (ii) the method of averaging. Moreover, we discuss the experimental requirements for realizing a Quantum FEL and connect them to today's capabilities.

Status: Verlagsversion
URN: urn:nbn:de:tuda-tuprints-272671
Sachgruppe der Dewey Dezimalklassifikatin (DDC): 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
Hinterlegungsdatum: 13 Aug 2024 13:36
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 08:15
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