Kurzfassung
K/'unftige Hochenergie-Lepton-Collider ben/'otigen sehr hohe Luminosit/'aten, um die physikalischen Zielstellungen zu erreichen. Die Erzeugung der erforderlichen Anzahl von Positronen f/'ur lineare Elektron-Positron Collider ist allerdings schwierig: das Positron-Produktionstarget muss erhebliche Belastungen aushalten, da beim Beschuss des Targets mit Elektronen oder Photonen in sehr kurzer Zeit ein enormer Temperaturanstieg erfolgt. Dies erzeugt Druck/'anderungen und Stresswellen, die die Lebensdauer des Targetmaterials erheblich verk/'urzen k/'onnen.
In dieser Arbeit wird die Wirkung des Stresses in Festk/'orpertargets mit Hilfe linearer akustischer Druckwellen aus der Kontinuumsmechanik untersucht. Es werden analytische L/'osungen f/'ur verschiedene Belastungsf/'alle bei unterschiedlichen Randbedingungen abgeleitet. Bei Anwendung des Modells auf das SLC Positronentarget wurden die aus der Literatur bekannten Resultate reproduziert. In analoger Weise wurden die Auswirkungen eines einzelnen Photon-Bunches sowie von mehreren Photon-Bunchen auf das Konversionstarget f/'ur den ILC untersucht.
A future high energy lepton collider will demand high luminosities to achieve its physics goals. For the electron-positron linear collider, the generation of the desired amount of positrons is a non-trivial problem: the positron production target has to survive huge amounts of energy deposited by the bombardment of intense beams of electrons or photons. This causes a rapid increase of the temperature in the target within a very short time period. The resulting deformation due to the induced pressure waves can substantially shorten the operating life-span of the target material. In this work, we study linear effects of induced stress in a solid target through pressure acoustic waves using continuum mechanics. We derived analytical solutions for different cases and imposed different boundary conditions. The application of the model to the SLC positron target gave us the results which are in agreement with the existing literature. In a similar manner, we investigated the effect of single and multiple photon bunches on the conversion target for ILC.