Raccolta di Tecnologie e competenze ENEA
Impianto laser ABC
Camera da vuoto del laser ABC
Sala laser impianto ABC
Settori applicativi
Problema da risolvere
L'impianto permette agli utenti esterni di poter ottenere radiazione per i loro studi sfruttando l'interazione laser-plasma come sorgente. L'impianto è disponibile per studiare la propagazione di onde d'urto all'interno di materiali specifici e la produzione di radiazione e particelle cariche. Gli utenti possono testare i loro materiali sottoposti all'interazione con particelle cariche energetiche, raggi X o campi elettromagnetici intensi. Gli utenti esterni sono incoraggiati ad utilizzare le loro diagnostiche per testarle sull'impianto, contemporaneamente alle diagnostiche stabili, incluse quelle sviluppate dai ricercatori della facility
Descrizione
ABC è il più grande impianto laser italiano, e quello in Italia che consente di fornire gli impulsi laser a maggiore energia. E' costituito da due fasci laser da 100 J l'uno, e lavora alla lunghezza d'onda di 1054 nm, oppure alla seconda armonica 527 nm. Gli impulsi laser vanno da 3 a 7 ns, tunabili, per una potenza di oltre 60 GW a massimo regime. Consente di ottenere intensità di irraggiamento pari a 2x10^15 W/cm^2, ed è corredato da un elevato numero (oltre 40) di strumenti di diagnostica del plasma e della radiazione elettromagnetica e particellare ad esso associata. Di primario interesse è la possibilità di fornire radiazione secondaria, prodotta a partire da interazione laser materia, ed in particolare riguardo fasci di plasma, elettroni, raggi UV e raggi X, infrarosso, visibile, radiofrequenza-microonde. Ciascuna delle singole componenti elencate con una potenza di oltre 100 MW. L'impianto è inserito all'interno della grande rete europea Laserlab-Europe AISBL
Aspetti innovativi e vantaggi
- Accesso facilitato per collaborazioni di interesse per il gruppo
- Caratterizzazione del plasma e della radiazione emessa molto accurata, grazie al gran numero di diagnostiche presenti
- Grande quantità di diagnostiche stabili per rivelare particelle cariche, raggi X e campi elettromagnetici
- Personale locale esperto delle diagnostiche presenti, in quanto autore del loro sviluppo e della loro costruzione
Possibili applicazioni
- Fusione a confinamento inerziale
- Generazione di campi elettromagnetici
- Studio materiali micro- e nano-strutturati irraggiati ad alta potenza
- Sviluppo diagnostiche per interazione laser-materia
- Sviluppo diagnostiche per particelle cariche
Gruppo di ricerca coinvolto
Data di aggiornamento
12-02-2026
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