EIN Synchrotron ist ein Entwurf eines zyklischen Teilchenbeschleunigers, bei dem ein Strahl geladener Teilchen wiederholt durch ein Magnetfeld tritt, um bei jedem Durchgang Energie zu gewinnen. Wenn der Strahl Energie gewinnt, passt sich das Feld an, um die Kontrolle über den Weg des Strahls zu behalten, wenn er sich um den Kreisring bewegt. Das Prinzip wurde 1944 von Vladimir Veksler entwickelt, wobei das erste Elektronensynchrotron 1945 und das erste gebaut wurden Proton Synchrotron aus dem Jahr 1952.
Wie ein Synchrotron funktioniert
Das Synchrotron ist eine Verbesserung gegenüber dem Zyklotron, die in den 1930er Jahren entworfen wurde. In Zyklotrons bewegt sich der Strahl geladener Teilchen durch ein konstantes Magnetfeld, das den Strahl auf einem spiralförmigen Weg führt. und durchläuft dann ein konstantes elektromagnetisches Feld, das bei jedem Durchgang durch das Feld eine Erhöhung der Energie liefert. Diese Erhebung der kinetischen Energie bedeutet, dass sich der Strahl beim Durchgang durch das Magnetfeld durch einen etwas breiteren Kreis bewegt und eine weitere Erhebung usw. erhält, bis er die gewünschten Energieniveaus erreicht.
Die Verbesserung, die zum Synchrotron führt, besteht darin, dass das Synchrotron anstelle konstanter Felder ein Feld anwendet, das sich mit der Zeit ändert. Wenn der Strahl Energie gewinnt, passt sich das Feld entsprechend an, um den Strahl in der Mitte der Röhre zu halten, die den Strahl enthält. Dies ermöglicht ein höheres Maß an Kontrolle über den Strahl, und das Gerät kann so gebaut werden, dass es während eines Zyklus mehr Energie erhöht.
Eine bestimmte Art von Synchrotron-Design wird als Speicherring bezeichnet. Hierbei handelt es sich um ein Synchrotron, das ausschließlich zum Aufrechterhalten eines konstanten Energieniveaus in einem Strahl entwickelt wurde. Viele Teilchenbeschleuniger verwenden dann die Hauptbeschleunigerstruktur, um den Strahl auf das gewünschte Energieniveau zu beschleunigen Übertragen Sie es in den zu wartenden Speicherring, bis es mit einem anderen Strahl kollidieren kann, der sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt Richtung. Dies verdoppelt effektiv die Energie der Kollision, ohne zwei volle Beschleuniger bauen zu müssen, um zwei verschiedene Strahlen auf das volle Energieniveau zu bringen.
Hauptsynchrotrons
Das Cosmotron war ein Protonensynchrotron, das im Brookhaven National Laboratory gebaut wurde. Es wurde 1948 in Betrieb genommen und erreichte 1953 seine volle Stärke. Zu dieser Zeit war es das leistungsstärkste Gerät, das gebaut wurde, um Energien von etwa 3,3 GeV zu erreichen, und es blieb bis 1968 in Betrieb.
Der Bau des Bevatron im Lawrence Berkeley National Laboratory begann 1950 und wurde 1954 abgeschlossen. 1955 wurde der Bevatron verwendet, um das Antiproton zu entdecken, eine Leistung, die 1959 den Nobelpreis für Physik erhielt. (Interessante historische Anmerkung: Es wurde das Bevatraon genannt, weil es Energien von ungefähr 6,4 BeV für "Milliarden von Elektronenvolt" erreichte. Mit der Annahme von SI-EinheitenFür diese Skala wurde jedoch das Präfix giga- übernommen, sodass die Notation in GeV geändert wurde.)
Der Tevatron-Teilchenbeschleuniger bei Fermilab war ein Synchrotron. Es war in der Lage, Protonen und Antiprotonen auf kinetische Energieniveaus von etwas weniger als 1 TeV zu beschleunigen und war bis 2008 der stärkste Teilchenbeschleuniger der Welt, als er von der Large Hadron Collider. Der 27 Kilometer lange Hauptbeschleuniger am Large Hadron Collider ist ebenfalls ein Synchrotron und aktuell Beschleunigungsenergien von ungefähr 7 TeV pro Strahl erreichen können, was zu 14 TeV führt Kollisionen.