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

Podobne dokumenty
Jak fizycy przyśpieszają cząstki?

Wstęp do fizyki akceleratorów

Wstęp do Akceleratorów wykład dla uczniów. Mariusz Sapiński CERN, Departament Instrumentacji Wiązki 22 marca 2010

Wstęp do Akceleratorów. Mariusz Sapiński CERN BE/BI 24 listopada 2009

Wstęp do akceleratorów

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

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

Akceleratory. Urządzenia do wytwarzania strumieni cząstek o znacznej energii kinetycznej

Theory Polish (Poland)

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Elementy fizyki czastek elementarnych

Fizyka cząstek elementarnych

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

Akceleratory. Instytut Fizyki Jądrowej PAN 1

Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 7. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Akceleratory Cząstek

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

Sławomir Wronka, r

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

Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 4. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

Janusz Gluza. Instytut Fizyki UŚ Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Źródła cząstek o wysokich energiach. Promieniowanie kosmiczne. Akceleratory. Ograniczenia na energię maksymalną. Parametry wiązek.

Metody liniowe wielkiej częstotliwości

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

VI. 6 Rozpraszanie głębokonieelastyczne i kwarki

Eksperyment ALICE i plazma kwarkowo-gluonowa

WSTĘP DO FIZYKI JADRA ATOMOWEGOO Wykład 12. IV ROK FIZYKI - semestr zimowy Janusz Braziewicz - Zakład Fizyki Atomowej IF AŚ

Metody i narzędzia. Tydzień 2

Źródła cząstek o wysokich energiach

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Podstawy fizyki kwantowej i budowy materii

Matura z fizyki i astronomii 2012

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Perspektywy fizyki czastek elementarnych

dr inż. Zbigniew Szklarski

W jaki sposób dokonujemy odkryć w fizyce cząstek elementarnych? Maciej Trzebiński

Epiphany Wykład II: wprowadzenie

Ruch ładunków w polu magnetycznym

Ramka z prądem w jednorodnym polu magnetycznym

Ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym. Równania ruchu cząstek i ich rozwiązania. Ireneusz Mańkowski

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Źródła czastek. Wszechświat Czastek Elementarnych. Wykład 8. prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki

Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Elementy fizyki czastek elementarnych

Elementy fizyki czastek elementarnych

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

Energetyka Jądrowa. Wykład 28 lutego Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

2008/2009. Seweryn Kowalski IVp IF pok.424

Elementy fizyki czastek elementarnych

Wykład FIZYKA II. 3. Magnetostatyka. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Odp.: F e /F g = 1 2,

Oddziaływanie cząstek z materią

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

Promieniowanie kosmiczne składa się głównie z protonów, z niewielką. domieszką cięższych jąder. Przechodząc przez atmosferę cząstki

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Wszechświat czastek elementarnych

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Jak działają detektory. Julia Hoffman

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

V.6.6 Pęd i energia przy prędkościach bliskich c. Zastosowania

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

Elementy optyki relatywistycznej

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

Źródła promieniowania X. ciąg dalszy

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

2.2. Wiązki promieniowania jonizującego

Oddziaływania podstawowe

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Jak działają detektory. Julia Hoffman# Southern Methodist University# Instytut Problemów Jądrowych

Atomowa budowa materii

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI POZIOM ROZSZERZONY

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

Podstawy fizyki wykład 8

Przewodnik po wielkich urządzeniach badawczych

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

Wykład Budowa atomu 1

Droga do obliczenia stałej struktury subtelnej.

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

Oddziaływania fundamentalne

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

Przyspieszanie cząstek w źródłach kosmicznych

Transkrypt:

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

Definicja Akcelerator cząstek: urządzenie produkujące wiązkę cząstek (jonów lub cząstek subatomowych) produkcja cząstek (źródła) przyśpieszanie wytwarzanie i magazynowanie wiązki (wnęki przyśpieszające) (magnesy) zderzanie wiązek (zderzacz) 2

Czy istnieją wiązki bez akceleratora? Tak, np. wiązki promieniowania alfa produkowane poprzez kolimację promieniowania pochodzącego z rozpadów izotopów radioaktywnych. 3

Przyśpieszanie ma granice (przypomnienie z relatywistyki) ( ev energia jaką cząstka o jednym ładunku elementarnym nabiera w polu o różnicy potencjałów 1 V ) granicą przyśpieszania jest prędkość światła Pod koniec lat 40-tych proponowano nawet nazwę ponderator, ale się ona nie przyjęła. W LEPie elektrony poruszały się z prędkością 99.9999...% predkości światła. Czyli nazwa akceleratory lub przyśpieszacze jest w pewnym sensie mylna, predkość rośnie bardzo nieznacznie dla cząstek relatywistycznych rośnie ich energia. Dlatego w CERNie nie mówi sie o przyśpieszaniu do prędkości ale do ENERGII (3.5 TeV) 4

Wiązki wiązce nierówna czyli jakie wiązki produkujemy w CERNie Fizycy potrzebują wiązek: wybranego rodzaju cząstek (protonów) o wybranej energii (7 TeV) Intensywności (1014 cząstek) o wybranych rozmiarach (0.1 0.02 mm) w dobrze kontrolowanych warunkach (stabilność, ochrona przed uszkodzeniem) Obecna technologia pozwala na generację wiązki jonów każdego właściwie pierwiastka (w tym krótkożyjących izotopów). Istnieją też wiązki wtórne mionów, neutrin, neutronów, fotonów... 5

Spis treści Źródła cząstek Przyśpieszanie elektrostatyczne Wnęki rezonansowe. Surfowanie na fali. Warunek synchroniczności Ciekawostki: mechanizm Fermiego, akceleratory plazmowe Akceleratory kołowe: cyklotron Synchrotrony. Zderzacze: świetlność. Wiązka LHC. Przyszłość akceleratorów 6

Źródła cząstek Elektrony: termoemisja (rozżażona katoda, jak w starych telewizorach) lub emisja pobudzana laserowo (fotoemisja). Jony/protony: wiele konstrukcji - jonizacja gazu a następnie zastosowaniu pola elektrycznego/magnetycznego do wypchnięcia jonów w jednym kierunku - duoplasmotron Kolejne etapy: 1. kolimacja 2. formowanie paczek 3. przyśpieszanie 7

Jak przyśpieszać? Zamiana jakiejś formy energii na energie kinetyczną Samochód: energia chemiczna termiczna mechaniczna Skomplikowany mechanizm nieadekwatny do czastek elementarnych trzeba użyć pól elementarnych Pole grawitacyjne: αg=gme2/ c=1.8 10-14 Pole magentyczne: F=q (v x B) Statyczne pole magnetyczne działa prostopadle do kierunku ruchu nie może być użyte do przyśpieszania (ale przydaje się do czego innego) Pole elektryczne: αem=e2/4π cε0=7.3 10-3 8

Najprostszy akcelerator elektrostatyczny (XIX wiek!) eksperyment - obszar w którym następuje wykorzystanie wiązki pole przyśpieszające źródło cząstek próżnia lampa rentgenowska: E ~ 105 ev (napięcie 100 kv) główne ograniczenie: możliwość wygenerowania wysokiego napięcia elektrostatycznego (przebicie elektryczne) próżnia niezbędny element akceleratorów 9

Jak obejść ograniczenie wysokiego napięcia? + V źródło Pierwszy system: 1928 - Cząstki przyspieszane pomiędzy komorami dryfowymi Ograniczenia: rozmiary (dla 7 MHz, proton 1MeV pokonuje 2m/cykl), straty radiacyjne dla wyższych częstotliwości (ponad 10 MHz) Tak przyśpieszana wiązka nie może być ciągła - paczki! 10

Ulepszenie: system Alvareza 1947, kiedy technika radarowa (klystony) była już rozwinęta Dołożenie zbiornika zbudowanego tak, aby jego częstość rezonansowa odpowiadała częstości fali potrzebnej do przyśpieszania Fala stojąca z polem elektrycznym skierowanym wzdłuż osi zbiornika generowana przez klistron Częstotliwość fali: 200 MHz System Alvareza jest używany do dziś Drift Tube Linac (DLT), 3 MV/m 11

Fala stojąca a biegnąca (dwa sposoby napędzania cząstki) Przyśpieszanie na fali stojącej gradienty ok. 5 MV/m ale jednorodne, podczas gdy w przypadku fali biegnącej przekaz energii maleje wzdłuż struktury Przyśpieszanie na fali biegnacej gradienty ok. 20-30 MV/m (wnęki nadprzewodzące) 12

Stabilność: warunek synchroniczności Cząstki przybyłe później Cząstki przybyłe wcześniej 13

Skąd się bierze promieniowanie kosmiczne? Największe energie promieniowanie kosmiczne: 1020 ev, LHC: 7 1012 ev (Oh-my-God particle: 50 dżuli!) Promienie kosmiczne o najwyższych energiach może być produkowane przez akcelerację Fermiego: przyśpieszanie przez magnetyczną falę uderzeniową LHC LHC Ta metoda nie jest zbyt użyteczna dla nas: wymagana ogromna przestrzeń, cząstki przyśpieszane są izotropowo. 14

Nowe pomysły: akcelerator plazmowy Idea: pole elektryczne impulsu laserowego wstrzelonego w plazmę rozdziela elektrony od jonów tworząc lokalnie bardzo wysoki gradient pola (tzw. wakefield), który można wykorzystać do przyśpieszania cząstek. Porównanie gradientów: wnęka rezonansowa: 30 MV/m plazma gazowa: 100 GV/m plazma w ciele stałym: 100 GV/cm femtosekundowa synchronizacja rekord: dla porównania: 42 GeV na dystansie 85 cm! SLAC: 50 GeV 3 km! 15

Akceleratory liniowe a kołowe Kołowy: Liniowy: Każdy element przyśpieszający jest Odległość między elementami przyśpieszającymi może rosnąć tak, aby częstotliwość fali przyśpieszającej Jeśli akcelerator jest zderzaczem to te same paczki cząstek można wykorzystywać wielokrotnie dostosować do prędkości cząstki Element przyśpieszający jest używany wielokrotnie, używany raz, Bρ = p/e - w trakcie przyśpieszania zmienia sie B lub ρ 16

Akceleratory kołowe historia równoległa Cyklotron (historycznie nazywany betatronem jeśli przyśpiesza się elektrony): stałe pole magentyczne zakrzywia tor cząstek, między połówkami przykłada sie zmienne pole elektryczne o stałej częstotliwości Lawrence, Nobel 1939 (ale też Widroe!) Za każdym razem wykorzystuje się inną część szczeliny przyśpieszającej 17

Synchrotrony M. Oliphant - idea E. McMillan - realizacja Zmieniamy (synchronicznie) oba pola: elektryczne (gradient we wnękach rezonansowych) i magnetyczne Cząstki poruszają się po orbicie o stałym promieniu Główne elementy synchrotronu: Magnesy zakrzywiające Magnesy ogniskujące Wnęki rezonansowe (omówiliśmy) Pierwszy synchrotron: 1952, 3 GeV, BNL 18

Zasadnicze elementy synchrotronu 19

Magnesy zakrzywiające wiązkę Dipole o wertykalnym polu zakrzywiają wiązkę w płaszczyźnie horyzontalnej siła Lorenza: Podstawowa relacja sztywność magnetyczna: B*r = p/e np. znając maksymalne pole (8.5 T) oraz promień (tunel = 2.8 km) można obliczyć maksymalny pęd uzyskiwany w akceleratorze (7 TeV) 20

Dipol LHC Nadprzewodzący Długość ok. 15 m Waga ok. 22 ton Nominalne pole (środek rury): 8.33 T Promień zakrzywienia: 2.8 km two-in-one construction 21

Stabilność wiązki W idealnej maszynie potrzebujemy tylko dipoli, ale Świat nie jest idealny cząstki w wiązce są poddawane: grawitacji stratom energii w wyniku radiacji oddziaływaniom międzycząstkowym oddziaływaniom z materiałem akceleratora Te efekty źle rozogniskowują wiązkę Efekt ogniskujący dają kwadrupole Ogniskowanie w płaszczyźnie x jest jednoznacze z rozogniskowaniem w płaszczyźnie y 22

Kwadrupole analogia optyczna Cela FODO funcja beta cela FoDo 23

Kwadrupol LHC Nadprzewodzący Długość ok 3.5 m Istnieje kilka rodzajów W punkcie zderzenia specjalne kwadrupole Inne magnesy: sextupole, oktupole, dekatupole 24

Punkt zderzenia Wiązki ogniskowane z około 0.1 mm do około 0.02 mm, (ludzki włos 0.05 mm) Miliony zderzeń na sekundę (f) Świetlność chwilowa: L=f/σ Co to jest odwrotny femtobarn? 2 częstość zderzeń->liczba zderzeń kn 1 barn = 10-24 cm2 f L= 4 πσ x σ y 25

Wiązka LHC 1014 protonów o energii 7 TeV (chwilowo 3.5 TeV) poruszających się po wspólnej trajektorii (odchylenie 0.1 mm) Energia kinetyczna zawarta w wiązce: 362 MJ Dla ilustracji: 1013 protonów, 450 GeV ekstrakcja z SPS, październik 2004, konieczna wymiana magnesu kn 2 f L= 4π σx*σ *y 26

Przyszłość akceleratorów XFEL oraz inne Light sources - badania materiałowe Terapia hadronowa (kilka akceleratorów jest budowanych) Następne giganty (CLIC oraz NLC) liniowe, elektronowe Może fuzja wspomagana akceleratorami? 27

CLIC dlaczego wracamy do elektronów? Dwie wiązki elektronów w akceleratorze liniowym (bez promieniowania synchrotronowego) o długości 50 km Protony są cząstkami złożonymi, w zawiązku z czym kiedy się zderza 2 protony to oddziaływują 2 kwarki lub gluony o nieznanej energii! 28

Podsumowanie Akceleratory służą otrzymywaniu wiązek cząstek naładowanych o wysokich energiach Źródła cząstek termoemisja oraz plazma Kilka metod przyśpieszania: elektrostatyczne, na fali elektromagnetycznej stojącej lub biegnącej paczki cząstek (wnęki rezonansowe), w plaźmie Akceleratory liniowe oraz kołowe Cyklotron: zmiana promienia z energią Synchrotrony: zmiana pola magnetycznego z energią Magnesy zakrzywiające (dipole) oraz ogniskujące (kwadrupole) Punkt zderzenia świetlność Po LHC: CLIC liniowy zderzacz elektronów optyka wiązki 29