Lehrstuhl für Laser- und Röntgenphysik (Prof. Kienberger)
Advisor:
Kienberger, Reinhard (Prof. Dr.)
Referee:
Kienberger, Reinhard (Prof. Dr.); Herzen, Julia (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
PHY Physik
TUM classification:
PHY 350
Abstract:
A part of this thesis shows an upgrade to the Munich Compact Light Source (MuCLS). An X-ray energy of just 35 keV currently reduces the experimental possibilities. Thereby, this thesis encompasses the development of an enhancement cavity with a planned stored power of more than 300 kW in the green spectral range. This will double the X-ray energy of MuCLS to up to 70 keV.
The second part introduces an experimental technique to circumvent the temporal coherence restriction of FELs. A novel analysis algorithm measures the Auger delay of the Neon KLL-decay channel to be 2.2 fs.
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A part of this thesis shows an upgrade to the Munich Compact Light Source (MuCLS). An X-ray energy of just 35 keV currently reduces the experimental possibilities. Thereby, this thesis encompasses the development of an enhancement cavity with a planned stored power of more than 300 kW in the green spectral range. This will double the X-ray energy of MuCLS to up to 70 keV.
The second part introduces an experimental technique to circumvent the temporal coherence restriction of FELs. A novel analy...
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Translated abstract:
Ein Teil dieser Arbeit zeigt eine Weiterentwicklung der Munich Compact Light Source (MuCLS). Die geringe Röntgenenergie von 35 keV beschränkt derzeit deren experimentelle Möglichkeiten. Daher umfasst diese Arbeit die Entwicklung einer Überhöhungskavität für MuCLS mit einer geplanten gespeicherten Leistung von mehr als 300 kW im Grünen. Dies wird die Röntgenenergie auf 70 keV verdoppeln.
Im zweiten Teil wird ein Experiment vorgestellt, um die zeitliche Kohärenzbeschränkung von FELs zu umgehen. Ein neuartiger Analysealgorithmus misst die Auger-Verzögerungszeit des Neon-KLL-Zerfallskanals mit 2,2 fs.
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Ein Teil dieser Arbeit zeigt eine Weiterentwicklung der Munich Compact Light Source (MuCLS). Die geringe Röntgenenergie von 35 keV beschränkt derzeit deren experimentelle Möglichkeiten. Daher umfasst diese Arbeit die Entwicklung einer Überhöhungskavität für MuCLS mit einer geplanten gespeicherten Leistung von mehr als 300 kW im Grünen. Dies wird die Röntgenenergie auf 70 keV verdoppeln.
Im zweiten Teil wird ein Experiment vorgestellt, um die zeitliche Kohärenzbeschränkung von FELs zu umgehen. E...
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Series:
Verein zur Förderung des Lehrstuhls für Laser- und Röntgenphysik E11 der Technische Universität München e.V.