EuCARD-PUB-2009-012. European Coordination for Accelerator Research and Development PUBLICATION



Podobne dokumenty
I rocznica utworzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Akceleratory elektronów przeznaczone do sterylizacji radiacyjnej. Jerzy Stanikowski

th- Zakład Zastosowań Metod Obliczeniowych (ZZMO)

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

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

EuCARD i CARE rozwój techniki akceleratorowej w Polsce

PUBLICATION. EuCARD and CARE - development of accelerator technology in Poland

Masterclasses: Warsztaty z fizyki cząstek. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Aktualny stan i możliwości badawcze krajowych ośrodków naukowych i firm produkcyjnych w dziedzinie optoelektroniki i fotoniki

Polacy i Polska w technologiach detektorów w CERN-ie. L. Zwalinski CERN EP/DT December 16 th 2016

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

Ramowy Program Specjalizacji MODELOWANIE MATEMATYCZNE i KOMPUTEROWE PROCESÓW FIZYCZNYCH Studia Specjalistyczne (III etap)

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

Elementy fizyki czastek elementarnych

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

Skład Asocjacji Euratom-IFPiLM

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

PUBLICATION. European XFEL (in Polish)

Wstęp do fizyki akceleratorów

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

KONSTRUKTOR ELEKTRYK

METODY FINANSOWANIA BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW W POLSCE. Dr inż. Krzysztof Moraczewski

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

Profil Czasopisma / The Scope of a Journal

[1] [2] [3] [4] [5] [6] Wiedza

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

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

FUZJA LASEROWA JAKO PRZYSZŁE ŹRÓDŁO ENERGII

PROJEKT ALADDIN PREZENTACJA

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

Nowości w kształceniu studentów PWr na kierunkach Fizyka i Fizyka techniczna

Astrofizyka Cząstek w Polsce (Par4cle Astrophysics in Poland)

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

FIZYKA. Kierunek studiów Elektrotechnika Studia III stopnia

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

IBM. Fizyka Medyczna. Brygida Mielewska, specjalność: Fizyka Medyczna

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

Patrzmy w przyszłość. Andrzej Wysmołek. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

9:00-9:30 Dyrektor IFJ PAN 9:30-10:30 Oddział NO1 10:30-11:00 Oddział NO2. 11:00-11:15 Przerwa kawowa. 11:15-11:40 Oddział NO3 11:40-12:15 Oddział NO4

mgr inż. Macieja Lipińskiego temat: Methods to increase reliability and ensure determinism in a White Rabbit network

Udział naukowców z Politechniki Krakowskiej w programie Wielkiego Zderzacza Hadronów (LHC) w CERNie to już 18 lat!

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku.

Big Science: Thermonuclear Fusion Projects Workshop IFJ PAN,

LISTA OSÓB w ZADANIACH STATUTOWYCH (S) w 2010 ROKU

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

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

Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Pracownia Optyki Nieliniowej

Poszukiwany: bozon Higgsa

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

8. WYKŁADY I INNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW INSTYTUTU

NZ54: Zakład Fizyki Transportu Promieniowania

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Horyzoncie 2020

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Źródła cząstek. Naturalne: Sztuczne. Promieniowanie kosmiczne Różne źródła neutrin. Akceleratory Reaktory. D. Kiełczewska wykład 2 1

Źródła cząstek. Naturalne: Sztuczne. Promieniowanie kosmiczne Różne źródła neutrin. Akceleratory Reaktory. D. Kiełczewska wykład 2

Cykl życia nawierzchni drogowej

mgr inż. Stefana Korolczuka

CEZAMAT nowe miejsce współpracy nauki i biznesu na mapie polskiej infrastruktury laboratoryjnej. Piotr Wiśniewski

Witamy w CERN Marek Kowalski

Sekcja Mechaniki Materiałów. NbTi 316 L LHC/CERN

PUBLICATION. Instytut Systemów Elektronicznych w projektach CARE i EuCARD (ISE WUT in CARE and EuCARD Projects)

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje


Sekcja Mechatroniki Komitetu Budowy Maszyn PAN. Zakopane 2018

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii BioTechNan

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Oddział Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)

Stypendia ministerialne dla dwojga naukowców PB

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

Koncepcja Sieci Naukowej. Polska Sieć Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego KRZYSZTOF KOZAK

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Wsparcie dla badań i rozwoju na rzecz innowacyjnej energetyki. Gerard Lipiński

Zakład Eksperymentu ATLAS (NZ14)

Bezpieczeństwo w systemach kierowania i sterowania. ruchem. Kod przedmiotu TR.NM...

Trans Tech Publications to wydawca specjalizujący się w publikacjach z szeroko rozumianej nauki o materiałach oraz inżynierii materiałowej na

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Centrum Materiałów Zaawansowanych i Nanotechnologii

Limity przyjęć na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Techniczna Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Transkrypt:

EuCARD-PUB-2009-012 European Coordination for Accelerator Research and Development PUBLICATION Nowa seria wydawnicza Politechniki Warszawskiej Technika Akceleratorowa (New editorial series on Accelerator Science and Technology by EuCARD Project) Romaniuk, Ryszard (Warsaw U. of Tech.) 02 September 2012 Elektronika The research leading to these results has received funding from the European Commission under the FP7 Research Infrastructures project EuCARD, grant agreement no. 227579. This work is part of EuCARD Work Package 2: DCO: Dissemination, Communication & Outreach. The electronic version of this EuCARD Publication is available via the EuCARD web site <http://cern.ch/eucard> or on the CERN Document Server at the following URL : <http://cdsweb.cern.ch/record/1234924 EuCARD-PUB-2009-012

New Editorial Series on Accelerator Science and Technology by EuCARD Project Ryszard S.Romaniuk Warsaw University of Technology, Poland The Editorial Series on Accelerator Science and Technology was initiated by the EU FP6 CARE project and was officially included in the EU FP7 EuCARD Project deliverables. EuCARD is managed by CERN. The paper describes details of the series and encourages EuCARD Authors to submit a volume. Nowa Seria Wydawnicza Oficyny Politechniki Warszawskiej Technika Akceleratorowa Nowa seria wydawnicza monografii naukowych, technicznych i dydaktycznych pt. Technika Akceleratorowa jest poświęcona wszystkim aspektom badania, projektowania, budowy, testów, wdrażania i eksploatacji bardzo złożonych elementów, podzespołów i urządzeń akceleratorów cząstek naładowanych, detektorów i źródeł cząstek, źródeł promieniowania synchrotronowego, aparatury dla eksperymentów fizyki wysokich energii. Krótki, nieco symboliczny, tytuł serii wydawniczej Technika Akceleratorowa obejmuje coraz większą, obecnie będącą w fazie bardzo szybkiego rozwoju, dziedzinę badań naukowych i aplikacji technicznych. Monografie publikowane w tej serii, o objętości 120-200 stron, dotyczą, przedstawianych dogłębnie i wyczerpująco, ale możliwie zwięźle, wąskich obszarów tej dziedziny. Seria jest publikowana w językach polskim i angielskim. Autorami są, międzynarodowi specjaliści o wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Monografie są przeznaczone dla magistrantów i doktorantów oraz młodych pracowników nauki specjalizujących się w tej nowej dziedzinie nauki i techniki. Są one rodzajem ułatwiającego wprowadzenia dla dalszych własnych, szerszych i bardziej zaawansowanych studiów przedmiotu. Urządzenia akceleratorowe, ich komponenty, konstrukcja, warunki i sposoby eksploatacji są unikalne pod wieloma względami: czasowym ponieważ od projektu do eksploatacji upływa nierzadko dekada; angażowanych zasobów projekt i budowa akceleratorów wymaga ciągłego, aktywnego uczestnictwa setek wysoko wykwalifikowanych ekspertów; ponoszonych kosztów wydatki na duży akcelerator przekraczają zwykle miliard dolarów, mały kosztuje rzadko poniżej 100 milionów $; technologicznym stosowane są do budowy wyłącznie najnowsze rozwiązania badawcze metod oraz techniczne elementów i urządzeń. Międzynarodowa społeczność specjalistów techniki akceleratorowej grupuje w sposób szczególny wiedzę w dziedzinach fizyki, chemii, nauk technicznych jak inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki, mechatroniki, nanotechnologii i metrologii. To co jest najbardziej istotne dla nas fizyków i inżynierów pracujących jako badacze, konstruktorzy i nauczyciele na uczelniach, w resortowych jednostkach badawczo-rozwojowych, instytutach międzynarodowych, przemyśle wysokich technologii, a także uczących się jeszcze jako magistranci i doktoranci to nowe pomysły i rozwiązania, pojawiające się nowe aplikacje, a także wielkie odkrycia, zdarzające się tak rzadko. Niektórzy z nas uczestniczą aktywnie w tych wspaniałych wysiłkach, o zasięgu globalnym, prowadzących do wielkich odkryć. Zauważamy wówczas jak szybko nowe idee są implementowane do przemysłu. Można wymienić kilka przykładów: akceleratory medyczne chroniące nasze zdrowie, nowe media komunikacyjne obejmujące Internet zwiększające wymiar przestrzeni społecznej, nowe systemy telemetryczne chroniące i zwiększające naszą wiedzę o środowisku naturalnym, bardziej efektywne źródła

energii oszczędzające ograniczone zasoby naturalne, odpowiednie systemy obronne zapewniające nam bezpieczeństwo przeciwko terroryzmowi. Przykładami takich wielkich projektów, które mogą zostać sportretowane w serii wydawniczej Technologia Akceleratorowa są: lasery na swobodnych elektronach, lasery wielkich energii i intensywności, akceleratory laserowe inaczej odwrotne lasery na swobodnych elektronach, akceleratory kompaktowe, akceleratory plazmowe, wielkie interferometry grawitacyjne, wielki zderzacz hadronowy, kompaktowy solenoid mionowy, wielkie detektory najnowszej generacji jak Atlas i CMS, międzynarodowy zderzacz liniowy, akceleratory ciężkich jonów, tokamaki, matryce radioteleskopów i teleskopów, akceleratorowe źródła neutronów, eksperymenty satelitarne, astrofizyka cząstek, obserwatoria astronomiczne, teleskopy kosmiczne, eksperymenty neutrinowe, itp. Wszystkie z wymienionych eksperymentów są miejscami narodzin nowych, bardziej efektywnych technologii, z których czerpie korzyści całe światowe społeczeństwo. Akronimy niektórych z tych projektów, powszechnie używane przez środowisko naukowe, są to np.: FEL, XFEL, E-XFEL, FLASH, TESLA, LHC, CMS, ILC, CLIC, FAIR, ITER, ALMA, VLT, SNS, WMAP, LFA, CODALEMA, VLBI, LIGO, ALBA. Wielkie eksperymenty fizyki i przedsięwzięcia techniczne o charakterze globalnym, takie gdzie wysiłek dosłownie całej społeczności jest kumulowany tylko w jednym miejscu kuli ziemskiej, są zazwyczaj związane z dużymi instytucjami badawczymi i przemysłowymi o charakterze międzynarodowym jak: CERN w Genewie, DESY w Hamburgu, INFN w Rzymie, Mediolanie i Padwie, PSI w Willingen, CNRS/CEA/IN2P3 we Francji, Thomas Jefferson National Accelerator Facility TJNAF w Newport News USA, ORNL w Oak Ridge, FNAL w Chicago, BNL w Upton, KEK w Tsukuba, Rutherford Appleton Laboratory - RAL w Oxfordshire, itp. Dodatkowo, niektóre uniwersytety, szczególnie w USA, posiadają wielkie kompleksy akceleratorowe, jak np. Cornell (LEPP, CESR), Stanford (SLAC), itp. W Polsce istnieje kilka laboratoriów prowadzących prace w dziedzinie techniki akceleratorowej. Zespół z Politechniki Wrocławskiej specjalizuje się w technice helu ultraciekłego. Politechnika Warszawska od wielu lat specjalizuje się w odradzającej się w kraju energetyce jądrowej (Wydział MEiL, Wydział Fizyki), systemach fotonicznych i elektronicznych dla akceleratorów i detektorów (Instytut Radioelektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych). Podobne zespoły istnieją w AGH, Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Łodzkiej. Instytuty jądrowe: Instytut Problemów Jądrowych A.Sołtana oraz Instytut Energii Atomowej w Świerku, Instytut Fizyki Jądrowej H.Niewodniczańskiego w Krakowie, Instytut Fizyki PAN, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Technik Radiacyjnych w Łodzi, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej uczestniczą w badaniach nad różnymi aspektami technik akceleratorowych, radiacyjnych i detektorowych, także w zakresie fizyki dużych energii. W kraju planuje się kilka dużych projektów akceleratorowych jak: POLFEL w Świerku Polski laser na swobodnych elektronach, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego w Krakowie, Centrum Terapii Hadronowej w Krakowie. Autorzy monografii publikowanych w niniejszej serii wydawniczej wywodzą się głównie z wymienionych powyżej dużych instytucji badawczych. Poszczególne tematy naukowe i techniczne, stanowiące przedmiot prac wymienionych programów, będą przedmiotem zainteresowania niniejszej serii wydawniczej, a w tym: o W dziedzinie optyki i fotoniki systemy optyczne wysokiej jakości, wielkie systemy optyczne, optyka adaptacyjna, pomiary i sterowanie wiązki laserowej dużej energii i dużej intensywności, utraszybka terabitowa optyczna transmisja danych, rozprowadzanie ultrastabilnego sygnału odniesienia w systemach akceleratorowych, rozproszone systemy telemetryczne, monitoring pozycji i jakości wiązki elektronowej, nowe systemy akceleratorowe plazmowe i laserowe, lasery

petawatowe, laserowa generacja plazmy i promieniowania jonizującego, lasery na swobodnych elektronach; o W dziedzinie techniki mikrofalowej multi-megawatowe źródła promieniowania mikrofalowego, stabilne nadprzewodzące rezonansowe wnęki niobowe o wysokiej jakości dla akceleratorów zimnych typu SCRF TESLA (1,3GHz) i ciepłych typu CLIC (3 GHz, poprzednio 30GHz), wnęki nadprzewodzące bardzo wysokiego gradientu pola, mody wysokiego rzędu we wnękach akceleratorowych, akceleratory impulsowe i o fali ciągłej lub quasi-ciągłej; o W dziedzinie technologii plazmy nowe plazmowe metody akceleracji cząstek, zastosowania technologii plazmowych, miniaturyzacja akceleratorów, mikro-fuzja; o W dziedzinie elektroniki bardziej efektywne rozwiązania topologiczne systemów elektronicznych związane ze zmniejszeniem poboru mocy, większą mocą przetwarzania sygnałów, mniejszą zajmowaną przestrzenią, właściwością inteligentnej rekonfiguracji, poszukiwanie kontrolera optymalnego dla sekcji akceleratora, symulatory akceleratorów, mapowanie systemów złożonych w dużych dynamicznych i szybkich bazach danych; o W dziedzinie mechatroniki zastosowanie systemów typu MEMS i MOEMS, systemy funkcjonalne w skali mikro i nano; o W dziedzinie inżynierii materiałowej nowe materiały dla krytycznych podzespołów w systemie, materiały nadprzewodzące, niskostratne materiały optyczne i mikrofalowe, materiały nieliniowe, technologie cienkich warstw, metody nakładania plazmowego; o W dziedzinie techniki jądrowej wysokotemperaturowe reaktory jądrowe, aspekty efektywności i bezpieczeństwa energetyki jądrowej, przyszłościowe źródła energii; o W medycynie, biologii i przemyśle zastosowania technik akceleratorowych, zastosowania promieniowania synchrotronowego, laserowego i technologii jądrowych. Do tej pory wydano dwa tomy Serii Wydawniczej Technika Akceleratorowa a dwa następne są w trakcie przygotowań: 1- Jacek Sekutowicz, Multi-cell superconducting structures for high energy e + -e - colliders and free electron laser linacs 2- Krzysztof Poźniak, Detektorowe systemy pomiarowe typu TRIDAQ w eksperymentach fizyki wysokich energii 3- Zbigniew Szadkowski, Triggers for the Pierre Auger Observatory: the current status and plans for the future 4- R.Romaniuk, Lasery na swobodnych elektronach Kilka następnych tomów jest aktualnie w opracowaniu autorskim. Seria wydawnicza Technika Akceleratorowa jest sponsorowana przez projekt EuCARD European Coordintion of Accelerator R&D wykonowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej Capacities http://cern.ch/eucard w latach 2009-2013. Planowanych jest wydanie kilkunastu tomów monografii naukowych i technicznych w ramach tej serii. Pewna Liczba tych tomów będzie poświęcona rozwojowi systemów elektronicznych dla celów badawczych i ich transferowi do przemysłu. Ryszard Romaniuk, Instytut Systemów Elektronicznych PW Redaktor Merytoryczny Serii Wydawniczej Technika Akceleratorowa

PREPRINT Paper submitted and then published in Elektronika Journal, by Association of Polish Electrical Engineers. Elektronika, 50, 8 (2009) pp.306-307