Synchrotron

Een synchrotron is een deeltjesversneller voor deeltjes met relativistische snelheden. Net als een cyclotron is een synchrotron een versneller waarin de deeltjes een ronde baan beschrijven. In tegenstelling tot een cyclotron beschrijven alle deeltjes echter een baan met dezelfde straal. In plaats van een schijfvormige kamer wordt daarom een buis gebruikt. Rechte segmenten van die buis worden gebruikt als een lineaire versneller, en in bochten worden sterke magneten gebruikt om de deeltjes in de juiste baan te houden.

Schema van de Franse synchrotron Soleil met twee versnellers (lineaire versneller en boostersynchrotron) voor de injectie van elektronen aan de binnenzijde en bundelpijpen aan de buitenzijde. Negen magneten en acht bundelpijpen en -stations zijn aangegeven in de opslagring. Soleil ligt bij Gif-sur-Yvette ten zuidwesten van Parijs, en produceert elektronen met een energie van 2,75 GeV. (Klik om te vergroten.)
Soleil vanuit de lucht gezien.
Australian Synchrotron bij Clayton, Victoria. De opslagring (doorsnee 216 m) staat centraal met de optische diagnostische bundelpijp vooraan. Binnen de opslagring zijn de lineaire versneller (LINAC) en het aansluitende ronde boostersynchrotron (doorsnee 130 m) voor de voorversnelling van elektronen zichtbaar. Deze brengen de elektronen op gang, voordat ze in de opslagring geïnjecteerd worden. Op het karretje staan twee soorten magneten, om de elektronenbundel af te buigen en te focusseren. Klik om te vergroten.

Pakketjes elektronen

Bij de energieën waarbij een synchrotron werkt, hebben alle deeltjes, onafhankelijk van hun kinetische energie, dezelfde snelheid: hun snelheid benadert die van het licht. De deeltjes suizen het apparaat rond in pakketjes (bunches) die zo dicht mogelijk bij elkaar worden gehouden. Als de energie van een deeltje een klein beetje lager is dan die van de andere, zal dit deeltje achter gaan lopen, en daardoor in de versneller-gedeeltes een grotere versnelling ondervinden. Het omgekeerde geldt voor deeltjes met een te grote energie. Door deze compressie blijven de deeltjes in de pas lopen.

In moderne synchrotrons kunnen meerdere pakketjes (multibunch) met deeltjes tegelijkertijd rondlopen. De totale hoeveelheid deeltjes in de ring wordt uitgedrukt in een elektrische stroom in ampère, de stroom is het totaal aantal elementaire ladingsdragers in de ring, vermenigvuldigd met het aantal keren dat ze per seconde langskomen.

Synchrotrons kunnen niet worden gebruikt om deeltjes van stilstand af te versnellen. Daarom worden zogenaamde injectoren gebruikt om deeltjes die al een grote energie hebben in de synchrotron ring te brengen. De eerste versneller is vaak een lineaire versneller (LINAC), zoals te zien in het schema van Soleil boven. Het synchrotron zelf kan de deeltjes dan verder versnellen.

Doel

In de natuurkunde worden synchrotrons voor drie totaal verschillende doelen gebruikt:

  1. Als producent van snelle deeltjes, die daarna in een experiment buiten de ring kunnen worden gebruikt.
  2. Als producent van snelle deeltjes, die binnen de ring met elkaar kunnen botsen: een collider.
  3. Als producent van synchrotronstraling: de straling die snelle deeltjes uitzenden als ze gedwongen worden om door een bocht te gaan. Dit type wordt vaak lichtbron (Light Source of Photon Source) genoemd.

Deze drie doelen sluiten elkaar bijna uit, ze hebben elk hun eigen synchrotron nodig. Als voorbeeld: voor de eerste twee is de synchrotronstraling een last, want door het uitzenden van straling verliezen de deeltjes een deel van hun energie. Een synchrotron dat voor deeltjesfysica wordt gebruikt heeft daarom een zo groot mogelijke straal om de hoeveelheid synchrotronstraling bij dezelfde energie te minimaliseren.

Productie

Voor het produceren van synchrotronstraling worden meestal elektronen-synchrotrons gebruikt, die naast de gewone afbuigmagneten nog andere trucs herbergen om de deeltjes zo veel mogelijk straling in dezelfde richting uit te laten stralen (undulators en wigglers). De straling verlaat de ring in een zogenaamde beamline waar ze wordt gebruikt voor allerhande experimenten. De straling ligt in gebieden tussen het vacuüm ultraviolet en harde röntgenstraling.

Toepassingen

Lijst synchrotrons

SynchrotronPlaats en landEnergie (GeV)Omtrek (m)In gebruik genomenGesloten
Advanced Photon Source (APS)Argonne National Laboratory, VS7.011041995
ISISRutherford Appleton Laboratory, VK0.81631985
Australian SynchrotronMelbourne, Australië32162006
LNLSCampinas, Brazilië1.3793.21997
SESAMEAllaan, Jordanië2.5125Under Design
BevatronLawrence Berkeley Laboratory, VS611419541993
Advanced Light SourceLawrence Berkeley Laboratory, VS1.9196.81993
CosmotronBrookhaven National Laboratory, VS37219531968
National Synchrotron Light SourceBrookhaven National Laboratory, VS2.817019822014
National Synchrotron Light Source IIBrookhaven National Laboratory, VS3.07922014
NimrodRutherford Appleton Laboratory, VK719571978
Alternating Gradient Synchrotron (AGS)Brookhaven National Laboratory, VS338001960
Stanford Synchrotron Radiation LightsourceSLAC National Accelerator Laboratory, VS32341973
Synchrotron Radiation Center (SRC)Madison, VS?1211968
Cornell High Energy Synchrotron Source (CHESS)Cornell-universiteit, VS5.57681979
SoleilGif-sur-Yvette, Frankrijk33542006
Shanghai Synchrotron Radiation Facility (SSRF)Shanghai, China3.54322007
Proton SynchrotronCERN, Zwitserland28628.31959
TevatronFermi National Accelerator Laboratory, VS100063001983
Swiss Light SourcePaul Scherrer Institute, Zwitserland2.82882001
Large Hadron Collider (LHC)CERN, Zwitserland7000266592008
BESSY IIHelmholtz-Zentrum Berlin in Berlijn, Duitsland1.72401998
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)Grenoble, Frankrijk68441992
MAX-IMAX-lab, Zweden0.55301986
MAX-IIMAX-lab, Zweden1.5901997
MAX-IIIMAX-lab, Zweden0.7362008
ELETTRATriëst, Italië2-2.42601993
Synchrotron Radiation SourceDaresbury Laboratory, VK29619802008
Diamond Light SourceOxfordshire, VK3561.62006
DORIS IIIDESY, Duitsland4.52891980
PETRA IIDESY, Duitsland12230419952007
Canadian Light SourceUniversity of Saskatchewan, Canada2.91712002
SPring-8RIKEN, Japan814361997
Taiwanese National Synchrotron Radiation Research CenterHsinchu Science Park, Taiwan3.3518.42008
Synchrotron Light Research Institute (SLRI)Nakhon Ratchasima, Thailand1.281.42004
Indus 1Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore, India0.451999
Indus 2Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore, India2.5362005
SynchrophasotronJINR, Doebna, Sovjet-Unie1018019572005
U-70IHEP, Protvino, Sovjet-Unie701967
CAMDLSU, Louisiana, VS1.5--
  • Noot: voor deeltjesversnellers van het type collider is de energie vaak het dubbele van het getal dat hier genoemd wordt voor maar één bundel.

Zie ook

Bronnen

Theorie

Interview

Zie de categorie Synchrotrons van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.