30 research outputs found

    Multiple wavelengths reflectance microscopy to study the multi-physical behavior of MEMS

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    International audienceIn order to characterize surface chemomechanical driving micro-electro-mechanical systems (MEMS) behavior, we propose herein a method to simultaneously obtain a full kinematic field describing the surface displacement and a map of its chemical modification from optical measurements. Using a microscope, reflected intensity fields are recorded for two different illumination wavelengths. Decoupling the wavelength-independent and -dependent contributions to the measured relative intensity changes then yields the sought fields. This method is applied to the investigation of the electro-elastic coupling, providing images of both the local surface electrical charge density and the device deformation field

    A Compact Ring for Thom X-Ray Source

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    International audienceThe goal of X-ray sources based on Compton back scattering processes is to develop a compact device, which could produce an intense flux of monochromatic X-rays. Compton back-scattering resuls from collisions between laser pulses and relativistic electron bunches. Due to the relative low value of the Compton cross section, a high charge electron beam, a low emittance and a high focusing at the interaction point are required for the electron beam. In addition, the X-ray flux is related to the characteristics of the electron beam, which are themselves dynamically affected by the Compton interaction. One possible configuration is to inject frequently into a storage ring with a low emittance linear accelerator without waiting for the synchrotron equilibrium. As a consequence, the optics should be designed taking into account the characteristics of the electron beam from the linear accelerator. The accelerator ring design for a 50 MeV electron beam, aiming at producing a flux higher than 1013 ph/s, will be presented

    Étude d'une cavité Fabry Pérot haute finesse à quatre miroirs pour des applications de production de rayons X et gamma par interaction Compton laser-électrons

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    The main goal of this thesis focuses on the study and design of a high finesse Fabry Perot cavity to amplify a laser beam in order to achieve power gains ranging from 1E4 to 1E5. This cavity is dedicated to the production of intense and monochromatic X-ray for medical applications (medical RADIOTHOMX ring) and gamma rays, for Compton based polarized positron source of the "Compact Linear Collider" CLIC, and the "International Linear Collider " ILC, by Compton scattering of a high power laser beam and electron beam. To increase the brightness of the Compton interaction at the collision points, it is essential to have not only a high power laser beam but also very small laser beam radii at the interaction points. To achieve such performances, two scenarii are possible: a concentric two mirrors cavity witch is mechanically unstable or a four mirrors cavity more complex but more stable. We tested numerically mechanical stability and stability of eigen modes polarization of various planar and non-planar geometries of four mirrors cavities. Experimentally, we have developed a four mirrors tetrahedral "bow-tie" cavity; radii of the order of 20 microns were made. The eigen modes of such a cavity, in both planar and non planar geometries, were measured and compared with the numerical results. A good agreement was observed. In a second time, the impact of Compton interaction on the transverse dynamics, in the case of the source of polarized positrons source, and the longitudinal dynamic, in the case of the medical ring of the electron beam was studied. Compton scattering causes energy loss and induces an additional dispersion of energy in electron beam. For the polarized positrons source, ten collision points are planned. The transport line has been determined and modelling of the Compton interaction effect with a simple matrix calculation was made. For the medical ring, Compton scattering causes bunch lengthening and energy dispersion increase which are to influence the produced X-ray flux. A study of the longitudinal dynamics of the electron beam in the ring was presented. The parameters of the ring that optimize the brightness of the Compton interaction were discussed. The X-ray flux that can be achieved with these parameters is about 1E13 photons/s.L'objectif principal de cette thèse porte sur l'étude et la conception d'une cavité Fabry Pérot de haute finesse pour amplifier un faisceau laser dans le but d'atteindre des gains de puissance allant de 1E4 à 1E5. Cette cavité est destinée à la production de rayons-X intenses et monochromatiques pour des applications médicales (anneau médical RADIOTHOMX) et de rayons gamma, pour la source de positrons polarisés pour les collisionneurs linéaires CLIC "Collisionneur Linéaire Compact" et ILC "International Linear Collider", par interaction Compton entre un faisceau laser de grande puissance et un faisceau d'électrons. Pour augmenter la luminosité de l'interaction Compton aux points de collisions, il est essentiel d'avoir non seulement un faisceau laser de très grande puissance mais il faut aussi que le faisceau soit très focalisé au point d'interaction. Pour atteindre de telles performances, deux cas de figures se présentent : une cavité concentrique mécaniquement instable ou une cavité à quatre miroirs plus complexe mais plus stable. Nous avons testé numériquement la stabilité mécanique et la stabilité de polarisation des modes propres de la configuration non planaire de différentes géométries de cavités à quatre miroirs. Expérimentalement, nous avons développé une cavité à quatre miroirs tétraédrique, des rayons de l'ordre de 20 micromètres ont été obtenus. Les modes propres de cette cavité, dans ses deux géométries planaire et non planaire, ont été mesurés et comparés aux résultats calculés numériquement. Un bon accord a été observé. Dans un deuxième temps, l'impact de l'interaction Compton sur la dynamique transverse, dans le cas de la source de positrons polarisés, et sur la dynamique longitudinale, dans le cas de l'anneau médical, du faisceau d'électron a été étudié. La diffusion Compton provoque une perte d'énergie et induit une dispersion d'énergie additionnelle du faisceau d'électrons. Dans le cas de la source de positrons polarisés, dix points de collisions sont prévus. La ligne de focalisation a été déterminée et une modélisation de l'effet de l'interaction Compton sur le transport du faisceau, avec un calcul matriciel simple, a été faite. Dans le cas de l'anneau médical, l'interaction Compton provoque l'allongement du paquet d'électrons, qui à son tour influence le flux de rayons-X produit. Une étude de la dynamique longitudinale du faisceau d'électrons dans l'anneau a été présentée. Les paramètres de l'anneau qui permettent d'optimiser la luminosité de l'interaction Compton ont été discutés. Le flux de rayons-X qui peut être atteint avec ces paramètres est de l'ordre de 1E13 photons/s

    Fabry Perot resonators program in LAL-Orsay

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    Oral presentation - transparent

    Dynamique des électrons d'un anneau de faible énergie pour la production de rayonnement X par rétrodiffusion Compton

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    CDROMNational audienceLe projet ThomX vise à développer une source de rayonnement X à haut flux et d'énergie bien définie (∆EX/EX ~10 % ou moins) par la rétrodiffusion d'un laser sur un paquet d'électrons de relativement faible énergie (50 MeV). Les applications de la source sont, par exemple, l'oncologie ou l'histoire de l'art. Des contraintes telles que la compacité, la forte focalisation des faisceaux au point d'interaction et une large acceptance en énergie rendent l'optimisation de l'optique délicate. En outre, l'interaction entre les photons du laser et les électrons modifie les caractéristiques du paquet d'électrons stocké et tend à réduire le flux de rayons X. La présentation décrira les divers effets qui affectent la dynamique longitudinale et transverse des paquets d'électrons ainsi que les difficultés de stockage liées aux temps d'excitation et d'amortissement caractéristiques de l'anneau

    Dynamique des électrons d'un anneau de faible énergie pour la production de rayonnement X par rétrodiffusion Compton

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    CDROMNational audienceLe projet ThomX vise à développer une source de rayonnement X à haut flux et d'énergie bien définie (∆EX/EX ~10 % ou moins) par la rétrodiffusion d'un laser sur un paquet d'électrons de relativement faible énergie (50 MeV). Les applications de la source sont, par exemple, l'oncologie ou l'histoire de l'art. Des contraintes telles que la compacité, la forte focalisation des faisceaux au point d'interaction et une large acceptance en énergie rendent l'optimisation de l'optique délicate. En outre, l'interaction entre les photons du laser et les électrons modifie les caractéristiques du paquet d'électrons stocké et tend à réduire le flux de rayons X. La présentation décrira les divers effets qui affectent la dynamique longitudinale et transverse des paquets d'électrons ainsi que les difficultés de stockage liées aux temps d'excitation et d'amortissement caractéristiques de l'anneau

    Electro-elastic coupling modeling from multiple-wavelengths imaging microscopy

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    International audienceDue to their ability to interact with their environment, the interest in microcantilever sensors in biological or chemical applications is increasing. Moreover measurement of the sensor bending induced by molecular adsorption is improved by electrochemical actuation of the cantilever. This is why modelling the electro-elastic coupling is a key issue. Different methods are used to measure the bending induced by this electrochemical actuation. Among them, multiple wavelengths imaging microscopy provides full-field measurements. The local surface electrical charge density and the deformation field are obtained by decoupling wavelength-dependent and -independent contributions to the collected intensity. Based on a modelling of the electro-elastic coupling and on these full-field measurements, an identification method of the coupling parameters of the system is proposed herein
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