European XFEL / Option Z. Inspirująca nauka

Podobne dokumenty
Niezwykłe światło. ultrakrótkie impulsy laserowe. Piotr Fita

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

LASERY NA SWOBODNYCH ELEKTRONACH. Przygotowali: Arkadiusz Robiński Mariusz Nowaczyk Mateusz Kubiak Krzysztof Konwisarz

Formularz informacyjny dotyczący propozycji projektu infrastruktury badawczej w związku z aktualizacją Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Witamy w CERN Marek Kowalski

Źródła promieniowania X. ciąg dalszy

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

GŁÓWNE CECHY ŚWIATŁA LASEROWEGO

30 maja 2007 Dokument Techniczny nr 1 dołączony do Konwencji dotyczącej Europejskiego Ośrodka XFEL

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 3, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

EUROPEAN XFEL EUROPEJSKI RENTGENOWSKI LASER NA SWOBODNYCH ELEKTRONACH

Światło fala, czy strumień cząstek?

Moduły kształcenia. Efekty kształcenia dla programu kształcenia (kierunku) MK_06 Krystalochemia. MK_01 Chemia fizyczna i jądrowa

Trzy rodzaje przejść elektronowych między poziomami energetycznymi

Synchrotron SOLARIS. nowe światło dla polskiej nauki

Światło ma podwójną naturę:

NOWE ŚWIATŁO DLA NAUKI: EUROPEJSKI RENTGENOWSKI LASER NA SWOBODNYCH ELEKTRONACH

Promieniowanie X. Jak powstaje promieniowanie rentgenowskie Budowa lampy rentgenowskiej Widmo ciągłe i charakterystyczne promieniowania X

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Stałe : h=6, Js h= 4, eVs 1eV= J nie zależy

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

Badanie zjawisk optycznych przy użyciu zestawu Laser Kit

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Laser pikselowy i frakselowy różnice i zastosowanie w kosmetologii. Barbara Kierlik Gr. 39Z

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Cele szczegółowe projektów realizowanych w ramach programu strategicznego pn. Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej

Technika laserowa, otrzymywanie krótkich impulsów Praca impulsowa

Opis ogólny projektu. Mariusz Lejman Extreme light infrastructure

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

Wstęp do fizyki akceleratorów

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

ZAGADNIENIA na egzamin klasyfikacyjny z fizyki klasa III (IIIA) rok szkolny 2013/2014 semestr II

Kwantowa natura promieniowania

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

LASERY NA SWOBODNYCH ELEKTRONACH

n n 1 2 = exp( ε ε ) 1 / kt = exp( hν / kt) (23) 2 to wzór (22) przejdzie w następującą równość: ρ (ν) = B B A / B 2 1 hν exp( ) 1 kt (24)

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Fizykochemiczne metody w kryminalistyce. Wykład 7

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

1.6. Ruch po okręgu. ω =

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Theory Polish (Poland)

Grzegorz Wrochna Narodowe Centrum Badań Jądrowych Z czego składa się Wszechświat?

Wprowadzenie do optyki (zjawisko załamania światła, dyfrakcji, interferencji, polaryzacji, laser) (ćw. 9, 10)


Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

Wstęp do Akceleratorów wykład dla nauczycieli. Mariusz Sapiński CERN, Departament Wiązek 12 kwietnia 2010

Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

CHARAKTERYSTYKA WIĄZKI GENEROWANEJ PRZEZ LASER

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Fale w przyrodzie - dźwięk

Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii. Jan Pękala Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:

I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy

Plan wykładu. 1. Budowa monitora CRT 2. Zasada działania monitora CRT 3. Maski 4. Wady i zalety monitorów CRT 5. Testowanie monitora

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Wykład Budowa atomu 1

h λ= mv h - stała Plancka (4.14x10-15 ev s)

Optyka kwantowa wprowadzenie. Początki modelu fotonowego Detekcja pojedynczych fotonów Podstawowe zagadnienia optyki kwantowej

Laser na swobodnych elektronach w Hamburgu

Elektron w fizyce. dr Paweł Możejko Katedra Fizyki Atomowej i Luminescencji Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska

Interferencja i dyfrakcja

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

TEMATY PRAC ZALICZENIOWYCH MLO BIAŁYSTOK ROK SZKOLNY 2015/2016. I klasa, semestr 2

Lasery. Własności światła laserowego Zasada działania Rodzaje laserów

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

Program studiów II stopnia dla studentów kierunku chemia od roku akademickiego 2015/16

Fizyka 3.3 WYKŁAD II

Emapa Transport Europa. Opis produktu

Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska?

Widmo promieniowania

Oglądanie świata w nanoskali mikroskop STM

Czy atomy mogą być piękne?

Podstawy inżynierii fotonicznej

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Poszukiwany: bozon Higgsa

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Plan studiów ZMiN, II stopień, obowiązujący od roku 2017/18 A. Specjalizacja fotonika i nanotechnologia

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Fizyka kwantowa. promieniowanie termiczne zjawisko fotoelektryczne. efekt Comptona dualizm korpuskularno-falowy. kwantyzacja światła

Transkrypt:

European XFEL / Option Z Inspirująca nauka

W skrócie Europejski XFEL, położony w obszarze metropolitalnym Hamburgu, jest obiektem badawczym najwyższej klasy. To największy na świecie rentgenowski laser na swobodnych elektronach generujący ultrakrótkie impulsy promieniowania rentgenowskiego 27 tysięcy razy na sekundę, o jasności miliard razy większej niż w synchrotronach, które przed rozwojem laserów na swobodnych elektronach były najlepszymi źródłami promieni X. Europejski XFEL stworzył na świecie unikatowe możliwości badań nanoobiektów i otworzył perspektywy odkryć mogących zrewolucjonizować nasze życie. European XFEL / Heiner Müller-Elsner European XFEL / Heiner Müller-Elsner Laser European XFEL został zbudowany w podziemnych tunelach wspólnym wysiłkiem wielu partnerów. Akcelerator o długości 1,7 km przyspiesza elektrony do wysokich energii. Regularnie rozmieszczone magnesy zwane undulatorami zmuszają pędzące elektrony do wykonania slalomu. Kolejne odchylenia toru elektronów skutkują emisjami kolejnych porcji promieni rentgenowskich. Porcje te nakładają się i coraz bardziej wzmacniają intensywność wiązki Spółka European XFEL GmbH Kraje uczestniczące w projekcie budowy lasera European XFEL powołały niezależną organizację badawczą non-profit nadzorującą budowę i eksploatację urządzenia. European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (European XFEL GmbH) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą niemieckiej jurysdykcji i zatrudniającą ponad 300 osób. Obecnie do krajów partnerskich European XFEL należą: Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Rosja, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. European XFEL GmbH ściśle współpracuje z centrum synchrotronowym DESY w Hamburgu i innym organizacjami na całym świecie. Koszty budowy lasera European XFEL (w cenach 2005) sięgnęły 1,22 miliarda euro. Federalny rząd Niemiec, miasto Hamburg i kraj związkowy Schleswig-Holstein wyłożyły 57% tej kwoty, Rosja 26%, a każdy z pozostałych krajów partnerskich od 1 do 3%. W dużym stopniu urządzenie zbudowano z wkładów w naturze wniesionych przez wspólników i partnerów projektu. Polska, jeden z pierwszych udziałowców projektu, wniosła 27 886 853 euro, z czego 8 754 996 euro gotówką oraz 19 131 857 euro we wkładzie rzeczowym. Całością prac związanych w polskim wkładem koordynowało Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Możliwości badawcze Unikatowe możliwości badawcze stwarzane przez laser European XFEL przyciągają najwyższej klasy naukowców z całego świata. Przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych spotykają się, z jednej strony konkurując ze sobą, a z drugiej czerpiąc korzyści z synergii. Takie oddziaływania sprzyjają narodzinom różnych idei, które mogą doprowadzić do powstania nowych produktów lub ulepszenia produktów istniejących. Oczekuje się, że ośrodek badawczy European XFEL będzie generował nową wiedzę w większości dyscyplin nauki i techniki kształtujących nasze codzienne życie, przed wszystkim w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, inżynierii materiałowej, nanotechnologii, energetyce i elektronice. Błyski promieniowania rentgenowskiego pozwolą naukowcom... odszyfrować budowę dużo większej liczby molekuł organicznych i komponentów żywych komórek niż to możliwe obecnie. zbadać szybko zachodzące procesy biochemiczne, co będzie ważnym punktem wyjścia do opracowania nowych leków i terapii. lepiej zrozumieć wiele procesów chemicznych, np. katalizę odgrywającą ważkę rolę zarówno w naturze, jak i w produkcji większości substancji chemicznych wytwarzanych na skalę przemysłową. opracować nowe materiały i technologie zdolne przekształcić energetykę solarną z opcji niszowej w powszechnie stosowaną. analizować różne materiały celem opracowania kompletnie nowych materiałów o rewolucyjnych właściwościach. uzyskać wgląd w wiele innych obszarów nano-świata, na przykład uzyskać komponenty o specyficznych własnościach elektronicznych, magnetycznych, czy optycznych. photlook Sebastian Kaulitzki koya979 psdesign1 University of Göttingen fotoliaxrender European XFEL Uladzimir Bakunovich Schiller Renato psdesign1 science photo Daniel Fuhr Edelweiss NASA/JPL

Jak to działa Paczki elektronów przyspieszone do wysokiej energii kierowane są na specjalne układy magnesów zwane undulatorami, które zmuszają je do poruszania się slalomem. Odchylane elektrony emitują błyski spójnego promieniowania rentgenowskiego. Każde zakrzywienie toru wiązki przez kolejne bieguny magnesów undulatora generuje paczkę promieniowania X. Oddziaływanie wytworzonych fotonów z wiązką elektronową daje dodatkowe wzmocnienie generowanego światła. W efekcie maszyna emituje nadzwyczaj krótkie i intensywne błyski spójnego promieniowania rentgenowskiego. W urządzeniu European XFEL zastosowano kilka undulatorów, aby uzyskać laserowe błyski o różnych charakterystykach. European XFEL / Option Z European XFEL / Option Z Komputerowa wizualizacja procesów przyspieszania elektronów we wnęce nadprzewodzącego rezonatora. Komputerowa wizualizacja paczki elektronów przechodzących przez undulator i generujących przy tym błyski promieniowania rentgenowskiego. Lokalizacja Laser i aparaturę badawczą zlokalizowano pod ziemią w tunelach i halach. Dostęp do nich przewidziano w trzech miejscach, służących między innymi serwisowaniu urządzenia. Tunel zaczyna się na kampusie centrum badawczego DESY w Hamburgu, a kończy 3,4 km dalej, w mieście Schenefeld w kraju związkowym Schleswig-Holstein. Międzynarodowe zespoły badawcze będą prowadzić eksperymenty z wykorzystaniem wiązek lasera XFEL na kampusie w Schenefeld. Schleswig-Holstein Hamburg Schenefeld Osdorfer Born DESY-Bahrenfeld European XFEL / Blunck+Morgen Architekten

Nowe możliwości badawcze Krótsze, szybsze i o wiele mocniejsze impulsy: Europejski Laser Rentgenowski na Swobodnych Elektronach (European XFEL) otwiera obszary badań, o których naukowcy dotąd mogli tylko marzyć. Wiązki promieni rentgenowskich o unikalnych własnościach generowane przez laser stwarzają nowe możliwości w wielu dyscyplinach nauki. Z ich pomocą będzie można na poziomie atomowym oglądać szczegóły budowy wirusów i pojedynczych żywych komórek, robić trójwymiarowe zdjęcia obiektów nanoświata, filmować przebieg reakcji chemicznych, studiować procesy przebiegające podobnie do tych zachodzących głęboko we wnętrzach planet. Badacze z całego świata mogą aplikować o dostęp do wiązek lasera, najczęściej na kilka dni. Panel międzynarodowych ekspertów będzie wybierał najlepsze ze zgłoszonych projektów, zapewniając ich autorom dostęp do całej zaawansowanej aparatury badawczej współpracującej z urządzeniem. Mini-struktury Ultra szybkie procesy Ekstremalne stany i małe obiekty Długości fal promieniowania generowanego przez European XFEL są tak krótkie, że pozwalają badać skład i strukturę złożonych molekuł organicznych oraz w skali atomowej studiować budowę materii. Badania takie dadzą nam wgląd w strukturę żywych komórek i pozwolą opracować nowe materiały o zoptymalizowanych własnościach. Błyski promieniowania rentgenowskiego generowanego przez European XFEL są tak krótkie, że naukowcy będą w stanie przy ich pomocy filmować ultra szybko zachodzące procesy, takie jak formowanie i zrywanie wiązań chemicznych. Badania takie pozwolą lepiej zrozumieć przebieg procesów chemicznych, co stwarza między innymi potencjalną możliwość opracowania bardziej wydajnych metod produkcji dla przemysłu chemicznego. Jest to też punkt wyjścia do opracowania nowych lekarstw. Błyski promieniowania rentgenowskiego mogą też być przydatne w badaniach materii znajdującej się w stanach ekstremalnych, np. w wysokich temperaturach i ciśnieniu spotykanych we wnętrzach planet, czy nadzwyczaj silnym polu elektromagnetycznym. Prace takie pozwolą lepiej zrozumieć własności materiałów znajdujących się w skrajnych warunkach. Badania nad małymi obiektami, pojedynczymi molekułami bądź atomami zanurzonymi w polu promieniowania rentgenowskiego o ekstremalnie dużej intensywności mogą utorować drogę do nowych zastosowań promieni X. European XFEL / Rey.Hori European XFEL Ultra krótkie błyski promieniowania rentgenowskiego pozwalają robić zdjęcia chwilowych stanów wiązań chemicznych zmieniających się w czasie zachodzenia reakcji. Serie takich zdjęć można następnie wyświetlać jak filmy obrazujące przebieg procesu. Symulacja obrazu dyfrakcyjnego

Urządzenie badawcze Laser: na swobodnych elektronach (XFEL) Długość całkowita: 3.4 km Zagłębienie tuneli: od 6 do 38 m pod ziemią Akcelerator: liniowy o długości 1,7 km, przyspieszający elektrony do energii od 10 do 17,5 GeV, z możliwością rozbudowy do 20 GeV Lokalizacje: DESY-Bahrenfeld (2 ha), Osdorfer Born (1,5 ha), Schenefeld (15 ha). Kampus dla naukowców w Schenefeld. Własności błysków promieniowania rentgenowskiego Częstotliwość powtarzania błysków: 27 000 na sekundę. Tak wysoką powtarzalność impulsów w ciągu jednej sekundy (unikatową wśród wszystkich laserów rentgenowskich użytkowanych na świecie) osiągnięto dzięki zastosowaniu technologii nadprzewodzących: kluczowe zespoły akceleratora pracują w temperaturze -271 C, w której prąd elektryczny może płynąć prawie bez strat. Zakres długości fal generowanego promieniowania: od 0,05 to 4,7 nanometrów. Najkrótsze fale z tego zakresu pozwalają obrazować szczegóły struktury materii nawet na poziomie atomowym. Czas trwania impulsu: może być bardzo krótki, tylko kilka kwadrylionowych części sekundy (pikosekund, 10-12 s). Tak krótkie czasy trwania pozwalają filmować bardzo szybko zachodzące procesy. Jasność źródła (liczba fotonów emitowanych w określonym przedziale długości fal): szczytowa 5 10 33 fotonów/(s mm 2 mrad 2 0,1% BW), średnia 1,6 10 25 fotonów/(s mm 2 mrad 2 0,1% BW). Szczytowa jasność lasera European XFEL miliard razy przewyższa jasność najlepszych konwencjonalnych źródeł promieniowania rentgenowskiego. Jakość wiązki: światło spójne. Spójność światła pozwala na użycie wiązek w wielu typach eksperymentów i zastosowań bazujących na interferencji, np. w holografii. www.xfel.eu czerwiec 2017 Wydawca European XFEL GmbH, Holzkoppel 4, 22869 Schenefeld, Germany Projekt układu Studio Belser, Hamburg Skład Rothe Grafik, Georgsmarienhütte