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Résumé du colloque
Le développement de lasers de puissance délivrant des impulsions brèves (< ps) et énergétiques (mJ à kJ), soit une puissance du terawatt au petawatt, permet d'aborder les mécanismes d'interaction laser - matière dans un nouveau régime haute intensité. À ces intensités élevées, jusqu'à 1020-1021W/cm2 pour les lasers les plus puissants, l'interaction entre le faisceau laser et une cible se traduit par le transfert d'une large fraction de l'énergie incidente à un faisceau d'électrons relativistes principalement émis vers l'intérieur du matériau. La propagation de ces électrons dans la cible est alors soumise à des effets individuels, comme les collisions, et des effets collectifs liés aux champs électriques et magnétiques extrêmes qui accompagnent le faisceau de particules chargées. Les collisions individuelles se traduisent par une émission brève et intense dans le domaine des rayons X et des rayons g, et suivant les cibles utilisées, par des réactions nucléaires et en particulier l'émission de neutrons. Les forts champs électriques de charge d'espace permettent de plus d'accélérer des faisceaux de protons ou d'ions lourds avec des propriétés remarquables. Les retombées de ce type d'interactions vont de l'Allumage Rapide dans le cadre de la Fusion Inertielle Laser, aux diverses applications des faisceaux de particules et de rayonnement ainsi produits.
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