THM-PHT Tesisi Tasarım Çalışmalarının Sonuçları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THM-PHT Tesisi Tasarım Çalışmalarının Sonuçları"

Transkript

1 THM-YUUP Projesi Genel Değerlendirme Çalıştayı MART 2015 HTE, ANKARA ÜNİVERSİTESİ THM-PHT Tesisi Tasarım Çalışmalarının Sonuçları Latife Şahin Yalçın İstanbul Üniversitesi PH Grubu adına

2 İçerik Dünyadaki proton hızlandırıcı tesisleri THM-PHT ye genel bakış TAC - PAF Aşamaları TAC - PAF LİNAC düzeni TAC - PAF Deneysel istasyonları düzeni TAC - PAF Tasarım çalışmaları Bilimsel ziyaretler ve antlaşmalar Sonuçlar

3 Dünyada kullanımda yüksek güçlü proton hızlandırıcıları İki MW tesis kullanımda 7 tesis 100 kw mertebesinde Çok çeşitli hızlandırıcı tipleri

4 Planlanan güç artmaktadır- Mevcut hızlandırıcılar > 500 kw, geliştirilmeye devam ediyor 5-10 yıl içinde: birçok MW sınıfı hızlandırıcılar beklenmektedir

5 Gelecekte yüksek güçlü hızlandırıcılar > 1 MW, geliştirme ve tasarım çabaları devam ediyor Süperiletken RF linaklar önemli rol oynuyor SRF = süperiletken RF

6 Hindistan - Düşük Enerjili Yüksek Yoğunluklu Tesiste bulunan DTL yapısı ile parçacıklar 3 MeV enerjisinden 20 MeV enerjisine kadar hızlandırılmakta DTL in çalışma frekansı 352,2 MHz DTL in toplam uzunluğu 12,5 m olarak belirlenmiş 4 tanktan oluşmaktadır. Proton Hızlandırıcı Tesisi (LEHIPA)

7 Hindistan - Düşük Enerjili Yüksek Yoğunluklu Proton Hızlandırıcı Tesisi (LEHIPA) 1 GeV lik linac icin tasarım - LEHIPA

8 Çin - Kompakt Pulslu Hadron Kaynağı (CPHS) Tesiste bulunan DTL yapısı, proton demetini 3 MeV enerjisinden 13 MeV enerjisine kadar hızlandırmakta DTL in çalışma frekansı 325 MHz DTL in toplam uzunluğu 4,7m dir

9 CERN Linac 4 İyon kaynağı Ön uçta bir RFQ Alvarez Sürüklenme Tüpü Linac ı (Alvarez Drift Tube Linac - DTL) m Bir Hücre- Çiftlenimli Sürüklenme Tüpü Linac ı (Cell- Coupled Drift Tube Linac (CCDTL)) ve bir Pi-modu yapısı (PIMS Pi-mode structure)

10 Kore Çok Amaçlı Hızlandırıcı Kompleksi (KOMAC) KOMAC, 350 MHz te çalışmakta Proton demetlerini 3 MeV enerjisinden 102,6 MeV lik enerjiye kadar hızlandırmakta 3 MeV 20 MeV enerji aralığında 4 tank 20 MeV 102,6 MeV aralığında ise 7 tank bulunmaktadır

11 PEFP (The Proton Engineering Frontier Project Proton Mühendisliği Sınır Projesi) 100 MeV, 20-mA lik yüksek yoğunluklu bir proton Linac ına dayalı, dünya standartlarında bir proton demeti tesisi geliştirmek Demet-kullanım ve hızlandırıcı-uygulama teknolojileri geliştirmek. Mevcut (olgun) teknolojilerin endüstrileşmesini sağlamak 100 MeV proton Linac ı, kullanıcılarına nanoteknoloji, biyomühendislik, uzay teknolojileri, bilgi teknolojileri, proton terapisi, nükleer fizik, radyoizotop üretimi gibi alanlarda proton demeti sağlamak üzere tasarlanmıştır

12 Japon Proton Hızlandırıcısı Araştırma Kompleksi (J-PARC) 400 MeV normal-iletken Linak 600 MeV süperiletken Linak (Enerjiyi 400 MeV den 600 MeV e çıkarır) 3 GeV hızlı-döngü sinklotronu (Rapid-Cycling Synchrotron) 333 µa (1 MW) proton demeti sağlar 50 GeV siklotron 15 µa (0.75 MW) proton demeti sağlar Tesiste üretilen demetler, temel nükleer fizik ve parçacık fiziği çalışmalarında, malzeme bilimi ve yaşam bilimleri alanlarında ve nükleer teknoloji alanında yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır

13 ESS The European Spallation Source

14 THM-PHT ye Genel Bakış Proje: Türk Hızlandırıcı Merkezi Proton Hızlandırıcısı Tesisi (THM-PHT) Amaçlar:. Yüksek-güçlü proton linak tasarlamak ve inşa etmek. Proton Demet Kullanımını ve Hızlandırıcı Uygulama Teknolojileri geliştirmek. Ar-Ge programları desteklemek

15 THM PHT Çalışma Grubu 15

16 THM-PHT Aşamaları 16 Aşama 1: 3 MeV iyon kaynağı, Düşük Enerji Beam Transport (LEBT) ve Radyo Frekans Kuadropol (RFQ) Aşama 2: iki aşamada inşa edilebilir bir 250 MeV lineer hızlandırıcı, - faz 1; 3-65 MeV Drift Tüp Linac (DTL) ve faz 2; MeV SC-spokes kavite ve SCeliptik kavite Aşama 3: 2 GeV enerjide 1 MW proton tesisi - muhtemelen SC-eliptik kavite NORMAL CONDUCTING PART SUPER CONDUCTING PART 45 kev 3 MeV 20 MeV 65 MeV 150 MeV 250 MeV 2 GeV H+ Source LEBT RFQ MEBT DTL 1 DTL 2-3 SC-Spokes SC-Elliptical SC-Elliptical

17 Doğrusal hızlandırıcı (LINAC) dizayn 17 Aşama 1 ve Faz 1 tasarım parametreleri tamamlandı!!! DE-PHT YE-PHT 45 kev 3 MeV 20 MeV 65 MeV 150 MeV 250 MeV 2 GeV H+ Source LEBT RFQ MEBT DTL 1 DTL 2-3 SC-Spokes SC-Elliptical SC-Elliptical Aşama 1 Aşama 2 Aşama 3 Faz 1 Faz 2

18 THM Proton Hızlandırıcı Tesisi (THM-PHT) Proton Hızlandırıcı çok amaçlı, GeV enerji ve MW güçlü lineer hızlandırıcı olarak önerilmektedir MeV adımlar düşük enerji kısımları olarak planlanmıştır ve hızlandırıcının yüksek enerji kısmı ile 2 GeV lik enerjiye ulaşma hedeflenecektir. NORMAL CONDUCTING PART SUPER CONDUCTING PART 45 kev 3 MeV 20 MeV 65 MeV 150 MeV 250 MeV H+ Source LEBT RFQ MEBT DTL 1 DTL 2-3 SC-Spokes SC-Elliptical SC-Elliptical

19 THM-PHT Uygulama alanları şeması 19

20 THM-PHT Dizayn Çalışmaları 20 İyon kaynağı çalışmaları LEBT tasarım çalışmaları RFQ tasarım çalışmaları DTL tasarım çalışmaları TAC-PAF için hızlandırıcı tüneli Tasarımı

21 İyon kaynağı çalışmaları(h.çetinkaya, PhD. Tez) 21 Kurulması planlanan PHT için gerekli olan iyon türü olarak H+ iyonları ve pik akım olarak ma aralığı baz alındığında duoplazmatron ve mikrodalga deşarj iyon kaynaklarının tesisimizde kullanılabileceği belirlenmiştir. Mikrodalga iyon kaynakları duoplazmatron iyon kaynaklarına göre daha az bakım gerektirdiği için Mikrodalga Deşarj İyon Kaynak şeçimi yapıldı. TAEK-SANAEM Mikrodalga Deşarj Iyon Kaynağı yapmıştır Bu sebeple İyon kaynağı için teknik destek TAEK ten alınmaktadır.

22 İyon kaynağı çalışmaları İyon kaynağının seçimi aşağıdaki katılımlar sonucunda yapılmıştır: CAS İyon Kaynağı Okulu ve USPAS İyon Kaynak Kursu gibi uluslararası iyon kaynağı okullara katılım Pakistan Nükleer Bilimler ve Teknoloji Tesisi Enstitüsü (PINSTECH) ve Bilimsel ziyaretler İtalya'nın Güney Ulusal Laboratuvarı Bilimsel ziyaret (LNS - INFN).

23 İyon kaynağı çalışmaları 23 THM-PHT iyon kaynağının test standı çalışmalarına başlanılmıştır THM-PHT için Mikrodalga İyon Kaynağı testi standı çizimi göstermektedir. Test standı amacı iyon kaynağa tasarımı ve yapımı konusunda deneyim kazanmak Magnetik alanın olmadığı durumda mikrodalga deşarj plazması oluşturma işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir

24 İyon kaynağı çalışmaları Manyetik alanın olduğu durumlarda İyon Kaynağı yapımı için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ne proje önerisinde bulunulmuş, Şubat 2015 itibari ile proje kabul edilmiştir. Bu proje ile güç kaynağı, vakum pompası gibi mikrodalga deşarj iyon kaynağının çalışması için gerekli olan bazı aparatların temin edilmesi planlanmaktadır. Plazma odası girişinde Gauss arasında manyetik alan üretmek için solenoid tasarımı yapılmıştır iyonları plazmadan demet hattına aktarabilmek için 5 elektrotlu sistem kullanılması planlanmaktadır.

25 İyon kaynağı solenoid tasarımı Önerilen tasarım ve manyetik alan şekildeki gibidir. Bu tasarım şu anda optimize edilmektedir. Manyetik alan tasarımı optimize edildiğinde solenoidlerin imalatına geçilecektir.

26 Solenoid magnetlerin plazma odası etrafına yerleşimi Solenoid magnetler, plazma odası etrafına şu şekilde yerleştirilecektir:

27 İyon kaynağı için elektrot tasarımı Simülasyon işlemleri IBSimu isimli İyon Optiği programı ile yapılmaktadır. 5 li elektrot tasarımı kullanarak yapılan çalışmalarda 0.8 ve 2 ma lik demet akımı simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Henüz optimizasyon çalışmaları devam etmektedir

28 LEBT Çalışmaları (F. Kısoglu, PhD. Tez) 28 Düşük enerji demet taşımacılığı (LEBT) hattı bir iyon kaynağı ile radyo-frekansı kuadrupolu (RFQ) arasında bulunmaktadır. LEBT sistemleri genellikle iyon demetinin farklı özelliklerini ölçmek için çeşitli diyagnostik araçları kullanır. LEBTs iyon demetini odaklamak ve / veya bükmek için cihazlar kullanır.

29 LEBT çalışmaları Dizayn çalışmalarında amaç giriş ve çıkış demetleri arasındaki en iyi uyumu (eşleşmeyi) sağlamaktır. LEBT dizaynı çalışmasında TRAVEL ve Trace2D kodları kullanılmıştır. Bu kodlar kullanılarak kaynaktan çıkan iyon demeti, RFQ girişindeki hedef demet parametrelerine uyumlu hale getirilmiştir Demet dinamiği simülasyonunda, PATH MANAGER paket programı kullanılarak, solenoidlerin manyetik alanları optimize edilmiştir LEBT hattı için yapılan demet dinamiği simülasyonunda demet iletim oranının ve emitansın RFQ ile uyumlu olmasına dikkat edilmiştir. Solenidlerin manyetik alanları, bu parametrelere dikkat edilerek, optimize edilmiştir

30 LEBT Demet dinamiği simülasyon çalışmaları Sol.1 maksimum alan (kg) Sol.2 maksimum alanı (kg) Çıkıştaki demet emitansı (norm., RMS) 0.65 (B r ) 2.40 (B z ) 0.53 (B r ) 1.95 (B z ) (π m rad) Demet iletim oranı (%)

31 RFQ Çalışmaları (Dr. A. Çalışkan) RFQ demet dinamiği simülasyon çalışmaları 2. Demet parametrelerinde hata analizi 3. İki boyutta RFQ kavite tasarımı 4. Üç boyutta RFQ kavite tasarımı

32 RFQ demet dinamiği simülasyon çalışmaları 32 RFQ nun demet dinamiğine dayalı tasarım çalışması için LIDOS.RFQ paket programı kullanılmıştır RFQ nun demet dinamiği simülasyonunda kullanılan teknik gereksinimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. RFQ nun demet dinamiğine dayalı tasarımında demet parametreleri, kullanılması planlanan RF frekansı, elektrotlar arası gerilim, giriş akımı, kinetik enerji ve emittans değerleri ile uyumlu olacak şekilde, optimize edilir. Parametre Değer Birim RFQ tipi 4-elektrodlu RF frekansı MHz Görev döngüsü 100% (cw) Parçacık türü Proton Demet akımı 30 ma Giriş enerjisi 50 kev Çıkış enerjisi 3 MeV

33 RFQ demet dinamiği simülasyon çalışmaları Demet dinamiğinde, uzay-yük etkileri göz önünde tutularak, modülasyon parametresi (m) ve senkronizasyon fazı (Φ s ) için ayar yapılmıştır. Simulasyon sonucunda bu iki parametrenin ve elektrodların demet ekseninden (z-ekseni kabul edilmiştir) minimum uzaklığı (a), hızlandırma verimi (A), demetin kinetik enerjisi (W), elektrodlar arası gerilim (U 0 ) parametrelerinin RFQ hücrelerine göre gelişimi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

34 Demet dinamiği simülasyonu sonucunda elde edilen RFQ tasarım parametreleri. Parametre Değer Birim Elektrotlar arası gerilim, U kv Modulasyon parametresi, m Ortalama açıklık yarıçapı, r mm ρ/ r Senkronizasyon fazı, Φ s -90 to -30 derece Maksimum yüzey elektrik alanı MV/m (1.8 Kilpatrick) Demet iletimi 96.9% Demet gücü 86 kw Harcanan güç 440 kw (1.7 SUPERFISH) Toplam uzunluk 3.45 m Giriş emitansı (norm., rms), ε x,y 0.20 π mm mrad Çıkış emitansı (norm., rms), ε x,y ε z π mm mrad π deg MeV

35 Dizayn edilen RFQ kavitenin iki boyutta görünümü 35 RFQ kavitesinin 2-boyutta tasarımı SUPERFISH kodu kullanılarak yapılmıştır. RFQ nun 2-boyutlu kesitini tanımlayan geometrik parametreler, MHz RF frekansına göre, optimize edilmiştir. Optimizasyon sonucu elde edilen 2-boyutlu geometri, bir sonraki kısımda yer alan, 3-boyutlu geometri için temel oluşturmaktadır.

36 Tasarlanan RFQ hızlandırıcısının üç boyutlu görünümü 36 İki boyutlu RFQ hızlandırıcısının 3 boyutlu çizimi gerçekleştirilmiştir. Üç boyutlu bu çalışmada CST Microwave Studio programı kullanılmıştır. CST MWS den elde edilen sonuçlar iki boyutlu tasarımla karşılaştırıldığında birbirine yakın sonuçlar olduğu açıkça görülmektedir

37 DTL Çalışmaları (E. Bozkurt( Yük. Lis. Tez), V. Yıldız) 37 THM PH Tesisi nde kullanılacak olan 352,21 MHz lik DTL tasarımı için ön çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, değişik demet enerjileri için MHz frekansında salınım yapan DTL hücrelerinin geometrilerinin belirlenmesidir ( Enerji aralığı 3 MeV den 65 MeV e kadar alındı) SUPERFISH programı elektromanyetik tasarım için Parmila programı ise tank dizaynı için kullanılmıştır. Sonra, demet dinamiği çalışmaları PATH manager ile yapılacaktır.

38 Standart ve optimize edilmiş parametreler f R c 38 Drift Tüp çapı g/2 D/2 Stem çapı R o or R do F or F d L/2 Drift tube Tank Çapı İç ve Duş burun yarıçapı R i or R di R b Beam axis g/2 Rb d/2 Köşe çapı Flat Uzunluk (Francesco Grespan,Renato De Prisco, DTL preliminary cavity design, DTL AIR 06/09/2012)

39 DTL Paremetreleri 39 DTL Design 1 DTL Design - 2 Parameters DTL 1 DTL 2 DTL 1 DTL - 2 Tank Number Tank1 Tank2 Tank3 Tank1 Tank2 Tank3 Frequency (MHz) Tank Diameter (cm) Bore Radius (cm) Inner Nose Radius (cm) Outer Nose Radius (cm) Corner Radius (cm) Flat Length (cm) Face Angle Stem Diameter (cm) Drift Tube Diameter (cm) Input Energy (MeV) Output Energy (MeV) Number of Drift Tubes Total Number of Drift Tubes Length (cm) Total Length (cm) Power Dissipation (MW) Total Power Dissipation (MW)

40 Hızlandırıcı Tünel Dizaynı (G. Türemen, R. Küçer) 40 Demet borusu içinde yol alan protonların demet kaybı, protonların hızlandırıcı bileşenlerinin (dört-kutuplu mıknatıs, rf kovuk) iç yüzeyinde kullanılan maddelerle etkileşmesi ile olur. Bu etkileşme sonucu ikincil parçacıklar şeklinde radyasyon ortaya çıkarır. Proton hızlandırıcılarında zırhlama tasarımı, özellikle hedef ve hızlandırıcı bileşenindeki nükleer etkileşimler sonucu üretilen ikincil nötron radyasyonundan etkilenir.

41 Hızlandırıcı Tünel Dizaynı MeV lik protonların zırhlanması için 6mx5mx10m boyuta sahip tünel düşünüldü. Tavan ve yan duvarların verilen enerjiler için kalınlıkları Monte Carlo Code FLUKA ile hesaplanmıştır.

42 Tünel koridor ve kapı tasarımı 42

43 Tünel koridor ve kapı girişinde nötron doz dağılımı 43

44 Diğer Çalışmalar Genel Servis ve Sistemler Radyo Frekans sistemleri Demet Diyagnostik Magnetler Vakum İnşaat Mühendisliği ve alt yapı Soğutma ve Havalandırma İhtiyaç Duyulan Personel (Bilimsel, Teknik, İdari) Tesisin Yaklaşık Maliyet Analizi

45 Tesisin Yaklaşık Maliyet Analizi Bütçe (MCHF Cinsiden) Bütçe ( ~ EURO karşılığı) Bütçe (~TL karşılığı) Proje Yönetimi 4 MCHF 3.74 MEURO MTL H + kaynağı 0.6 MCHF 0.56 MEURO 1.59 MTL RFQ 2 MCHF 1.89 MEURO 5.30 MTL DTL -1, DTL-2 10 MCHF 9.34 MEURO MTL Beam dinamikleri 0.4 MCHF 0.37 MEURO 1.06 MTL RF Sistemleri 11 MCHF MEURO MTL Demet enstrümantasyonu 4.5 MCHF 4.20 MEURO MTL Transfer hatları 0.7 MCHF 0.66 MEURO 1.85 MTL Magnetler 2 MCHF 1.87 MEURO 5.30 MTL Güç Çeviriciler 9 MCHF 8.40 MEURO MTL Vakum 2.5 MCHF 2.34 MEURO 6.62 MTL Control sistemleri 1.3 MCHF 1.21 MEURO 3.44 MTL Demet Dump 1.2 MCHF 1.12 MEURO 3.18 MTL Diagnostikler 2 MCHF 1.87 MEURO 5.30 MTL Altyapı 17 MCHF MEURO MTL Soğutma 10 MCHF 9.34 MEURO MTL Elektrik Sistemleri 3.3 MCHF 3.08 MEURO 8.74 MTL Modülatörler 20 MCHF MEURO MTL Erişim sitemleri 0.6 MCHF 0.56 MEURO 1.59 MTL Toplam ~102 MCHF MEURO MTL Acil Durum Bütçesi (%5 *Toplam) ~ 5 MCHF MEURO MTL Genel Toplam 107 MCHF MEURO MTL

46 Diğer lab. Maliyet analizi Enerji Hızlandırıcı Bütçe ( Döviz ) Bütçe (~TL karşılığı) 3 MeV RAL FELTS 2 M Euro 5 MTL 3 MeV Linac4 RFQ 2 M CHF 5.3 MTL 100 MeV Linac4 (PIMS hariç) 75 M CHF 200 MTL 100 MeV PEFP B Won 208 M TL 1-3 GeV SPL 400 MCHF 800 M TL 2 GeV ESS 1.86 G Euro 5.3 G TL

47 İhtiyaç Duyulan Personel (Bilimsel, Teknik, İdari) İş Paketleri Personel sayısı Niteliği Sorumluluğu Demet Fiziği 6 Dr. Fizikçi Demet fiziğinden sorumlu Normal iletken kısım 20 Dr. Fizikçi Spoke kavite 10 Dr. Fizikçi Eliptik kavite * 15 Dr. Fizikçi Magnetler 3 Dr. Fizikçi Linakın normal iletken kısmından sorumlu Süper iletken kısımdan sorumlu Magnetlerin tasarımı ve gereksinimlerinin (soğutma, güç) tespitinden sorumlu Demet Diagnostiği 5 Dr. Fizikçi Demet diagnostiğinden sorumlu RF gücü 10 Dr. Fizikçi/ Konusunda uzman Makine Muh Test Stand 5 Dr. Fizikçi Sistemin testleri Sistemde kullanılacak bütün sinyal, elektronik işler Crygenics 6 Dr. Fizikçi He Soğutma Sistemi sorumlu Vakum 5 Konusunda uzman Makine Müh Sistemin vakumundan sorumlu Güvenlik 3 Dr. Fizikçi Şef Mühendis 7 Makine / Elektrik Müh. Hızlandırıcı, radyasyon ve bina vb. güvenlikten sorumlu Sistemdeki mühendislik bilgisi gerektiren durumların koordine ve kontrolünden sorumlu Elektrik ve Soğutma 6 Konusunda uzman Elektrik Müh / teknisyen Elektrik ve su soğutma sisteminden sorumlu IT Uzmanı 2 Konusunda uzman Software den sorumlu Kurulum 5-40 Dr. Fizikçi / Mühendis Toplam Sistemin parçalarının biraraya getirilmesi ve çalışır hale getirilmesinden sorumlu

48 Uluslararası Laboratuvarı ile İkili Anlaşmalar İkili anlaşma başlatmak üzere THM ile ESS ve INFN arasında MoU imzalandı

49 MoU İçeriği ESS THM INFN

50 Bilimsel ziyaretler ve yapılan anlaşmalar 1. USPAS Microwave Linear Accelerator Course, Jan. 2012: Cavity Design with CST Microwave Studio (H. Cetinkaya) 2. CAS Ion Source School, 29 May 8 June 2012: Lectures on background accelerator physics, fundementals of atomic and plasma physics, and wide range of topics starting from ion source requirements to ion source structures(h. Cetinkaya) 3. TAEK Sarayköy Nuclear Research Center: Investigation of previously made microwave ion source structure starting from plasma creation to proton extraction(h. Cetinkaya) 4. Pakistan Atomic Energy Commission, between August 15 September 15, 2013: Electrode simulation using CST, Comsol, Simion (H. Cetinkaya) 5. USPAS Winter School Knoxwille, Tennessee, USA, Ocak 2014 (H.Çetinkaya). 6. USPAS Winter School Knoxwille, Tennessee, USA, Ocak 2014 (C. Aşıcı). 7. Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norveç, CAS 2013,18-29 Ağustos 2013 (G.Türemen). 8. The Eighth International Accelerator School for Linear Colliders LCS2013 Antalya, 4-15 Aralık 2013(H.çetinkaya,C.Aşıcı,F.Ç.Öztürk,N.Hafızoğlu,E.Bozkurt). 9. TAEK, SANAEM 1-5 MeV RF Kovuklu Proton Hızlandırıcısı Yapımı Projesi (G.Türemen).

51 Bilimsel ziyaretler ve yapılan anlaşmalar 10. ESS/Lund, İşveç, TAC ile ESS işbirliği ve MoU imzalanması,wbs çalışmaları, ( E.Algın, L.Sahin Yalçın, E. Ganioğlu) 11. CERN-LİNAC4 Grup ile PhD çalışması (V. Yıldız)

52 Sonuç İyon kaynağı tasarımı ve yapımı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi desteği ile devam etmektedir. LEBT ve RFQ tasarım parametreleri demet simülasyonları yapılarak elde edilmiştir. DTL tasarım parametreeleri elde edilmiş olup demet dinamiği çalışmaları yapılacaktır. MEBT tasarım çalışmasıda tamamlandıktan sonra 65 MeV lik hızlandırıc tesisi kurmak için tüm parametreler elde edilmiş olacaktır. 65 MeV lik düşük enerji hızlandırıcı kısmının kurulumu için maliyet analizi yapılmıştır. Mali destek bulunduğu taktirde PHT 65 MeV hızlandırıcı kısmı için kuruluma hazır olacaktır. THM-PHT ;bilim, teknoloji ve endustri gibi birçok alanda önemli yeni fırsatlar sağlayacaktır.

53 ISAC Üyelerine THM-PHT ye verdikleri destek için çok teşekkur ederiz!! YUUP projesine yurtdışı deneyimlerinin kazanılmasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz!!

2,45 GHz Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Üretimi. Hakan ÇETİNKAYA Emel ALĞIN Görkem TÜREMEN Ümit DOĞAN Latife ŞAHİN YALÇIN

2,45 GHz Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Üretimi. Hakan ÇETİNKAYA Emel ALĞIN Görkem TÜREMEN Ümit DOĞAN Latife ŞAHİN YALÇIN 2,45 GHz Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Tasarımı ve Prototip Üretimi Hakan ÇETİNKAYA Emel ALĞIN Görkem TÜREMEN Ümit DOĞAN Latife ŞAHİN YALÇIN İyon Kaynakları İyon kaynakları elektromanyetik özelliklere

Detaylı

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISI (THM-PHT) : GENEL DURUM

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISI (THM-PHT) : GENEL DURUM TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROTON HIZLANDIRICISI (THM-PHT) : GENEL DURUM LATİFE ŞAHİN YALÇIN İSTANBULÜNİVERİTESİ PROTON HıZLANDıRıCıSı GRUBU ADıNA ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI 18-19 Nisan 2013

Detaylı

TAC PROTON HIZLANDIRICISININ LINAC ALTERNATİFİ İÇİN DTL SİMÜLASYONU. Abdullatif ÇALIŞKAN, Metin YILMAZ

TAC PROTON HIZLANDIRICISININ LINAC ALTERNATİFİ İÇİN DTL SİMÜLASYONU. Abdullatif ÇALIŞKAN, Metin YILMAZ TAC PROTON HIZLANDIRICISININ LINAC ALTERNATİFİ İÇİN DTL SİMÜLASYONU Abdullatif ÇALIŞKAN, Metin YILMAZ Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, 06500 Teknikokullar, Ankara e-mail: quarkworld@hotmail.com,

Detaylı

Proton Demeti Tanı Yöntemleri (Doğrusal Hızlandırıcılarda) Veli YILDIZ 5 Şubat 2015 HPFBU

Proton Demeti Tanı Yöntemleri (Doğrusal Hızlandırıcılarda) Veli YILDIZ 5 Şubat 2015 HPFBU Proton Demeti Tanı Yöntemleri (Doğrusal Hızlandırıcılarda) Veli YILDIZ 5 Şubat 2015 HPFBU İçerik Neden tanı yöntemlerine ihtiyacımız var? Hızlandırıcının çalışması sırasında kullanılan tanı yöntemleri,

Detaylı

RF DÖRT-KUTUPLUSU İÇİN DÜŞÜK ENERJİLİ DEMET TAŞIMA HATTI TASARIMI. İçerik

RF DÖRT-KUTUPLUSU İÇİN DÜŞÜK ENERJİLİ DEMET TAŞIMA HATTI TASARIMI. İçerik Prometheus İçerik İyon Kaynağı Tasarımı Hatırlatma (TFD-30 dan) Düşük Enerjili Demet Taşıma Hattı (LEBT) Tanım & Önem Tasarım Hedefi Tasarım Yöntemi Benzetim Sonuçları Sonuç ve Tartışma Yapılanlar/Yapılacaklar

Detaylı

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına

THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI. Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına THM PROTON HIZLANDIRICISI İÇİN WBS YAPISI Ela GANİOĞLU İstanbul Üniversitesi THM PHT Grubu Adına İçerik Proje planlama Work Breakdown Structure(WBS) tanımı, amacı,.. WBS oluşturma süreci Proje Takvimi

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 29.07.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 29.07.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 29.07.2014 1 İçerik Hızlandırıcı Çeşitleri Rutherford ve çekirdeğin keşfi, İlk defa yapay yollar ile atom çekirdeğinin parçalanması, Elektrostatik hızlandırıcılar,

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 03.02.2016

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 03.02.2016 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 03.02.2016 1 2 İçerik Rutherford ve çekirdeğin keşfi, İlk defa yapay yollar ile atom çekirdeğinin parçalanması, Elektrostatik hızlandırıcılar, Hızlandırıcılarda

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 04.02.2016

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 04.02.2016 Hızlandırıcı Fiziği-2 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 04.02.2016 1 İçerik Hızlı bir tekrar. Doğrusal hızlandırıcılar Doğrusal hızlandırıcılarda kullanılan bazı yapılar. Yürüyen dalga kovukları ve elektron hızlandırma

Detaylı

X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık 2011. A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA

X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık 2011. A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA X. THM YUUP ÇALIġTAYI PROGRAMI 9 11 Aralık 2011 A.Ü. Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi 50. Yıl Kampüsü, Gölbaşı, ANKARA 1. GÜN (9 Aralık 2011, Cuma) Oturum BaĢkanı: Ömer YavaĢ 09.00-09.30

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200

Detaylı

Doğrusal Hızlandırıcılar İle Düşük Enerjilerde Protonların ve İyonların Hızlandırılması. Veli Yıldız Mayıs 2012

Doğrusal Hızlandırıcılar İle Düşük Enerjilerde Protonların ve İyonların Hızlandırılması. Veli Yıldız Mayıs 2012 Doğrusal Hızlandırıcılar İle Düşük Enerjilerde Protonların ve İyonların Hızlandırılması Veli Yıldız Mayıs 2012 İçerik Düşük enerjilerde elektron ve proton hızlandırma arasındaki fark, Doğru Akım Hızlandırıcıları,

Detaylı

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ PROJESİ

TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ PROJESİ TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ SERBEST ELEKTRON LAZERİ PROJESİ Turkish Accelerator and Radiation Laboratory at Ankara (TARLA) Doç. Dr. Suat ÖZKORUCUKLU İÇERİK Serbest Elektron Lazeri Prensibi Türk Hızlandırıcı

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 Hızlandırıcı Fiziği-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 27.02.2014 1 İçerik Parçacıkları nasıl elde ediyoruz? Bazı dairesel hızlandırıcı çeşitleri Siklotron (cyclotron) Zayıf odaklama Sinkrotron (synchrotron)

Detaylı

TAEK PHT Genel Görünüş

TAEK PHT Genel Görünüş TÜRKİYE HIZLANDIRICI TEKNOLOJİSİ İLE TANIŞIYOR.. Bilindiği üzere ileri teknolojilerin başında gelen nükleer teknoloji günümüzde, sağlıktan enerjiye, endüstriden çevre korumaya kadar pek çok alanda insanlığın

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) Hızlandırıcı Fiziği-2 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 30.06.2016 1 İçerik Hızlı bir tekrar. Doğrusal hızlandırıcılar Doğrusal hızlandırıcılarda kullanılan bazı yapılar. Yürüyen dalga kovukları ve elektron hızlandırma

Detaylı

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), THM KIZILÖTESİ SEL YÜKSELTEÇ MODUNUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. Hüsnü AKSAKAL*, Ünsoy KOCAÖZ*

SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), THM KIZILÖTESİ SEL YÜKSELTEÇ MODUNUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI. Hüsnü AKSAKAL*, Ünsoy KOCAÖZ* SDÜ FEN DERGİSİ (E-DERGİ). 2009, 4(2), 165-170 THM KIZILÖTESİ SEL YÜKSELTEÇ MODUNUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Hüsnü AKSAKAL*, Ünsoy KOCAÖZ* *Niğde Üniversitesi, Fizik Bölümü, 51100, Niğde, TÜRKİYE e-mail: haksakal@nigde.edu.tr,

Detaylı

T. M. Aliev, K. Azizi, M. Savcı Vertices of the heavy spin-3/2 sextet baryons with light vector mesons in QCD Eur. Phys. J.

T. M. Aliev, K. Azizi, M. Savcı Vertices of the heavy spin-3/2 sextet baryons with light vector mesons in QCD Eur. Phys. J. B. Ketenoğlu, Optimization Considerations for a SASE Free Electron Laser Based on a Superconducting Undulator Optik - International Journal for Light and Electron Optics 23 (2012) 1006-1009 Ö.Karslı, A.Aksoy,

Detaylı

Türk Hızlandırıcı Merkezi Önemi, İçeriği ve Yol Haritası

Türk Hızlandırıcı Merkezi Önemi, İçeriği ve Yol Haritası Türk Hızlandırıcı Merkezi Önemi, İçeriği ve Yol Haritası Prof. Dr. Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi THM Projesi Yürütücüsü Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Ankara YEF Günleri Ankara Üniversitesi,

Detaylı

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar 1 Hızlandırıcı nedir? Çarpıştırıcı nedir? Parçacık hızlandırıcıları, elektrik yükü olan atomik veya atom-altı parçacıkları oldukça yüksek hızlara (ışık hızına bile oldukça

Detaylı

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Dr. Ali Tanrıkut SANAEM Müdürü 18-19 Nisan 2013 TAEK-SANAEM Ankara Düzenleyenler: UPHÇ-2013 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri

Detaylı

- Tsukuba Science City

- Tsukuba Science City Japon Mücizesinin M Temel Taşı - Tsukuba Science City (bak http://w3.gazi.edu.tr/web/saleh Türkler ve Bilim... ) Tsukuba Bilim Kentinin temeli 1963 yılınday Tokyo nun 60 km uzaklığı ığında küçük üçük k

Detaylı

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi. Variation of Deposition Energy with Electron Energy in Aluminum Target

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi. Variation of Deposition Energy with Electron Energy in Aluminum Target Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi Zehra Nur Demirci 1,*, Nilgün Demir 2, İskender Akkurt 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Çünür

Detaylı

TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları. Simulation Studies for TARLA IR-FEL Undulator Magnets

TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları. Simulation Studies for TARLA IR-FEL Undulator Magnets SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (1): 109-116 TARLA IR-SEL Salındırıcı Magnetler İçin Benzetim Çalışmaları Halime Tugay 1,*, Suat Özkorucuklu 2 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

Hızlandırıcı FİzİĞİ-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Hızlandırıcı FİzİĞİ-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov) Hızlandırıcı FİzİĞİ-1 Veli YILDIZ (Veliko Dimov) 30.01.2017 1 2 İçerİk Rutherford ve çekirdeğin keşfi, İlk defa yapay yollar ile atom çekirdeğinin parçalanması, Elektrostatik hızlandırıcılar, Hızlandırıcılarda

Detaylı

Parmela Proje Soruları Çözümleri. 9 Nisan Esin Çavlan & Ece Aşılar

Parmela Proje Soruları Çözümleri. 9 Nisan Esin Çavlan & Ece Aşılar Esin Çavlan Ece Aşılar 9 Nisan 2012 HF Çalışma Topluluğu İçerik Parmela ya Giriş 1 Parmela ya Giriş Giriş 2 Bizden istenen... Biz Neler Yaptık?? PARMELA Parmela ya Giriş Giriş PARMELA: Phase And Radial

Detaylı

3. DOĞRUSAL HIZLANDIRICILAR: TEMEL İLKELER

3. DOĞRUSAL HIZLANDIRICILAR: TEMEL İLKELER 1 3. DOĞRUSAL HIZLANDIRICILAR: TEMEL İLKELER 3.1. Doğrusal Hızlandırıcıların Fiziği Parçacık hızlandırıcılarının tipleri, parçacıkların izlediği yörüngeye bağlı olarak doğrusal ve dairesel hızlandırıcılar

Detaylı

The Physics of Particle Accelerators - Klaus Wille (1.3.5-1.3.6-1.3.7)

The Physics of Particle Accelerators - Klaus Wille (1.3.5-1.3.6-1.3.7) - Klaus Wille (1.3.5-1.3.6-1.3.7) 2 Temmuz 2012 HF Çalışma Topluluğu İçerik 1.3.5 - Doğrusal Hızlandırıcılar 1 1.3.5 - Doğrusal Hızlandırıcılar 2 3 Doğrusal Hızlandırıcılar Tüm elektrostatik hızlandırıcılar

Detaylı

UPHUK Eylül 2013 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASIS, Bodrum TÜRKİYE

UPHUK Eylül 2013 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASIS, Bodrum TÜRKİYE UPHUK 5 7 9 Eylül 2013 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASIS, Bodrum TÜRKİYE 1. GÜN (7 EYLÜL 2013, Cumartesi) CUMARTESİ Dr. Ali TANRIKUT 09.30-10.20 AÇILIŞ 10.20-11.00 Prof. Roberto SABAN LHC

Detaylı

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI Dr. Bora KETENOĞLU Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü & European XFEL GmbH, Hamburg İçerik Bilim, sanayi ve teknolojide parçacık hızlandırıcıları ve

Detaylı

X-Işınları TAC-SR. Numan Akdoğan.

X-Işınları TAC-SR. Numan Akdoğan. X-Işınları 2. Ders: X-ışınlarının üretilmesi TAC-SR Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışını tüpü (X-ray

Detaylı

Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) T.A.R.L.A. tesisi serbest elektron lazeri demet parametreleri hesapları ve enjektör benzetim çalışmaları

Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) T.A.R.L.A. tesisi serbest elektron lazeri demet parametreleri hesapları ve enjektör benzetim çalışmaları SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 1. Sayı, s. 7-14, 015 Türk Hızlandırıcı Merkezi (THM) T.A.R.L.A. tesisi serbest elektron lazeri demet parametreleri hesapları ve Mert Şekerci 1*, Suat Özkorucuklu ÖZ 15.04.014

Detaylı

HPFBU. MADX III (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı

HPFBU. MADX III (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı MADX III (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı Dr. Öznur METE University of Manchester The Cockcro: Ins

Detaylı

UPHUK Eylül 2013 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASIS, Bodrum TÜRKİYE

UPHUK Eylül 2013 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASIS, Bodrum TÜRKİYE UPHUK 5 7 9 Eylül 2013 / Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi OASIS, Bodrum TÜRKİYE 1. GÜN (7 EYLÜL 2013, Cumartesi) CUMARTESİ : Dr. Ali TANRIKUT 09.30-10.20 AÇILIŞ 10.20-11.00 Prof. Roberto SABAN 11.00-11.40

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma Hızlandırıcı Fiziği İleri Hızlandırma Yöntemleri Plazma Dalgası ile Hızlandırma Dr. Öznur METE University of Manchester The Cockcroft Institute of Accelerator Science and Technology İletişim Bilgileri

Detaylı

Proton Hızlandırıcılarında Kontrollü Alanlar için Gerekli Olan Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi

Proton Hızlandırıcılarında Kontrollü Alanlar için Gerekli Olan Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (1): 142-149 Proton Hızlandırıcılarında Kontrollü Alanlar için Gerekli Olan Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi Demet Sarıyer¹,*, Rahmi

Detaylı

100-250 MeV Enerjili Proton Hızlandırıcıları için Beton ve Toprak Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi

100-250 MeV Enerjili Proton Hızlandırıcıları için Beton ve Toprak Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (1): 117-124 100-250 MeV Enerjili Proton Hızlandırıcıları için Beton ve Toprak Zırh Kalınlıklarının FLUKA Monte Carlo Kodu ile Belirlenmesi Demet Sarıyer¹,*,

Detaylı

Farklı Yoğunluktaki Malzemelerin Nötron Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Yoğunluktaki Malzemelerin Nötron Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Yoğunluktaki Malzemelerin Nötron Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi Demet Sarıyer 1,*, Rahmi Küçer 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Turgutlu Meslek Yüksekokulu, 45400, Turgutlu, Manisa, Türkiye

Detaylı

PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ BİLİME KATKILARI

PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ BİLİME KATKILARI PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ BİLİME KATKILARI (Çağrılı Konuşma) Prof. Dr. D. Ali ERCAN Savunma Sanayii Müsteşarlığı Katot ışınları tübü olarak bilinen ilk hızlandırıcı, aralarında yüksek voltaj farkı uygulanmış

Detaylı

MADX III (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı

MADX III (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı MADX III (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı Dr. Öznur METE University of Manchester The Cockcroft Institute of Accelerator Science and Technology İletişim Bilgileri

Detaylı

HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLER/ENERJİ YÜKSELTECİ

HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLER/ENERJİ YÜKSELTECİ HIZLANDIRICI GÜDÜMLÜ REAKTÖRLER/ENERJİ YÜKSELTECİ Hande KARADENİZ a, M. Atıf ÇETİNER a, Haluk YÜCEL a, Pervin ARIKAN a, Saleh SULTANSOY b a Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

Theory Tajik (Tajikistan)

Theory Tajik (Tajikistan) Q3-1 Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Bu probleme başlamadan önce ayrı bir zarfta verilen genel talimatları lütfen okuyunuz. Bu görevde, CERN de bulunan parçacık hızlandırıcısının LHC ( Büyük Hadron Çarpıştırıcısı)

Detaylı

X-Işınları. Numan Akdoğan. 2. Ders: X-ışınlarının üretilmesi. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. Numan Akdoğan. 2. Ders: X-ışınlarının üretilmesi. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 2. Ders: X-ışınlarının üretilmesi Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-ışını tüpü (X-ray tube)

Detaylı

Işınım Kaynakları Hakkında Temel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz Niğde Üniversitesi

Işınım Kaynakları Hakkında Temel Bilgiler. Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz Niğde Üniversitesi Işınım Kaynakları Hakkında Temel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz Niğde Üniversitesi Giriş Hızlandırıcılar başlangıçta nükleer fizik ve parçacık fiziğinde çarpıştırıcı olarak kurulmuştur. Son dönemde

Detaylı

Parçacık Hızlandırıcılarında RF ve Güç

Parçacık Hızlandırıcılarında RF ve Güç Parçacık Hızlandırıcılarında RF ve Güç Prof. Dr. Ömer Yavaş Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü V. UPHDYO, 29.08-03.09.2009, Bodrum 1 İçerik Radyo Frekans ( RF ) Enerji Kazanımı Maxwell Denklemleri

Detaylı

RFQ Hesaplayıcı Yazılımlar Hakkında ve demirci. UPHUK - V 7-9 Eylül 2013. Görkem Türemen & Betül Yasatekin Ankara Üniversitesi. Gökhan Ünel UC Irvine

RFQ Hesaplayıcı Yazılımlar Hakkında ve demirci. UPHUK - V 7-9 Eylül 2013. Görkem Türemen & Betül Yasatekin Ankara Üniversitesi. Gökhan Ünel UC Irvine RFQ Hesaplayıcı Yazılımlar Hakkında ve demirci UPHUK - V 7-9 Eylül 2013 Görkem Türemen & Betül Yasatekin Ankara Üniversitesi Gökhan Ünel UC Irvine Radio Frequency Quadrupole 2 RFQ protonları, ağır iyonları

Detaylı

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ

TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ Dr. Ali Tanrıkut, Alper Nazmi Yüksel, Suat Ünal, Doç. Dr. İbrahim Tükenmez TAEK-SANAEM UPHUK-4 30 Ağustos-1 Eylül 2010 Bodrum İçerik 1. TAEK vizyonu açısından PHT Projesi

Detaylı

Işınım Kaynakları İçin Benzetim Programları I: SPECTRA

Işınım Kaynakları İçin Benzetim Programları I: SPECTRA Işınım Kaynakları İçin Benzetim Programları I: SPECTRA Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz Niğde, Fizik Bölümü 1 Yüklü Parçacıklarda Işıma İvmeli hareket yapan yüklü parçacıklar ışıma meydana getirirler. Antenlerde

Detaylı

HIZLANDIRICILARDA RADYASYON GÜVENL

HIZLANDIRICILARDA RADYASYON GÜVENL HIZLANDIRICILARDA RADYASYON GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM İstanbul Üniversitesi İÇERİK Radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği Radyasyon dozimetrisinde i i d nicelikler ve birimler Hızlandırıcılarda

Detaylı

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. Doğru Akım Hızlandırıcıları. Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. Doğru Akım Hızlandırıcıları. Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018 HIZLANDIRICI FİZİĞİ Doğru Akım Hızlandırıcıları Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018 İÇİNDEKİLER 1. Elektrostatik Hızlandırıcılar 1.1. Cockroft- Walton Hızlandırıcısı

Detaylı

HIZLANDIRICI MERKEZİ PROJESİ

HIZLANDIRICI MERKEZİ PROJESİ TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PROJESİ Prof. Dr. Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi 1 Türk HızlandH zlandırıcı Merkezi Projesi Türk HızlandH zlandırıcı Merkezi (THM) Turkish Accelerator Center (TAC) 2 Amaç... Ülkemizde;

Detaylı

Proton Hızlandırıcılarında Farklı Maddeler İçin Zırh Kalınlıklarının Analitik Yöntemle Belirlenmesi

Proton Hızlandırıcılarında Farklı Maddeler İçin Zırh Kalınlıklarının Analitik Yöntemle Belirlenmesi SDU Journal of Science (E-Journal), 13, 8 (1): 1-15 Proton Hızlandırıcılarında Farklı Maddeler İçin Zırh Kalınlıklarının Analitik Yöntemle Belirlenmesi Demet Sarıyer 1,*, Rahmi Küçer 1 Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

DOĞRUSAL ve DAİRESEL HIZLANDIRICILAR TTP8/CERN

DOĞRUSAL ve DAİRESEL HIZLANDIRICILAR TTP8/CERN DOĞRUSAL ve DAİRESEL HIZLANDIRICILAR FERHAT YILDIZ 1 TTP8/CERN KONU BAŞLIKLARI GİRİŞ- PARÇACIK HIZLANDIRICILAR Tanımı Önemli Keşifler Kullanım Alanları Gelişimi (Livingstone Diagramı) Türleri DOĞRUSAL

Detaylı

Çağının ötesinde işleri yapma gücünü ve kararlılığını kendinde bulan insanları, belki şu an aramızda olmasalar da, herzaman hatırlayalım.

Çağının ötesinde işleri yapma gücünü ve kararlılığını kendinde bulan insanları, belki şu an aramızda olmasalar da, herzaman hatırlayalım. Çağının ötesinde işleri yapma gücünü ve kararlılığını kendinde bulan insanları, belki şu an aramızda olmasalar da, herzaman hatırlayalım. SPS CERN in Fransız bölgesine doğru ilerlemesi kararının imzaları

Detaylı

FZM443 PARÇACIK HIZLANDIRICILARI. Prof. Dr. Ömer Yavaş

FZM443 PARÇACIK HIZLANDIRICILARI. Prof. Dr. Ömer Yavaş 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FZM443 PARÇACIK HIZLANDIRICILARI Prof. Dr. Ömer Yavaş 1. Hafta: Parçacık Hızlandırıcıları: Temel Kavramlar 2. Hafta: Parçacık Çarpıştırıcıları:

Detaylı

MADX V (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı

MADX V (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı MADX V (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı Dr. Öznur METE University of Manchester The Cockcroft Institute of Accelerator Science and Technology İletişim Bilgileri oznur.mete@cockcroft.ac.uk

Detaylı

Sinkrotron Işınımı Tesislerinde Dünyadaki Durum, TURKAY Tesisi ve Türkiye İçin Önemi ve TURKAY Tesisi Tasarım Çalışmalarının Sonuçları

Sinkrotron Işınımı Tesislerinde Dünyadaki Durum, TURKAY Tesisi ve Türkiye İçin Önemi ve TURKAY Tesisi Tasarım Çalışmalarının Sonuçları THM-YUUP Projesi Genel Değerlendirme Çalıştayı 19-20 MART 2015 HTE, ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sinkrotron Işınımı Tesislerinde Dünyadaki Durum, TURKAY Tesisi ve Türkiye İçin Önemi ve TURKAY Tesisi Tasarım Çalışmalarının

Detaylı

Parçacık Hızlandırıcılar

Parçacık Hızlandırıcılar Parçacık Hızlandırıcılar 1 NELER ÖĞRENECEĞİZ? Parçacıkları neden hızlandırıyoruz? Parçacık hızlandırıcıları nerelerde kullanıyoruz? Parçacıkları nasıl hızlandırıyoruz? Hızlandırıcı çeşitleri nelerdir?

Detaylı

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik AD.

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik AD. MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN TEMELLERİ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Yurt Dokuz Eylül Üniversitesi Medikal Fizik AD. Tanı amaçlı tüm vücut görüntüleme yapılır. Elektromanyetik radyasyon kullanır. İyonlaştırıcı

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

Menceloglu, Y. Skarlatos, G. Aktas, M. N. Inci Use of Polyethylene Glycol Coatings for Optical Fibre Humidity Sensing Optical Review (2008)

Menceloglu, Y. Skarlatos, G. Aktas, M. N. Inci Use of Polyethylene Glycol Coatings for Optical Fibre Humidity Sensing Optical Review (2008) A. Kaplan, E. Tel, E. G. Aydın, A. Aydın, M. Yılmaz Spallation neutron emission spectra in medium and heavy target nuclei by a proton beam up to 140 MeV energy Applied Radiation and Isotopes J., Aydın,

Detaylı

TAEK HIZLANDIRICI PROJELERİ

TAEK HIZLANDIRICI PROJELERİ TAEK HIZLANDIRICI PROJELERİ Pervin ARIKAN Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 06100 Beşevler Ankara ÖZET Türkiye de Nükleer Tıp da teşhis ve tedavide kullanılan ve kullanılması

Detaylı

Radio Frequency Quadrupole!

Radio Frequency Quadrupole! Radio Frequency Quadrupole!! Işı Sıklığı Dörtuçlusu! Gökhan Ünel! UC Irvine! HPFBU-2014, Tokat! 3-10 Şubat 2014 Bölüm 1: Kalem ile!! RFQ Nedir - Ne işe yarar!! Tarihsel yaklaşım!! Tasarım yapmak için adımlar!!

Detaylı

METRİ HIZLANDIRICILAR. Mehmet YÜKSELY ÇÜ FBE Fizik ABD. www.yukselmehmet.com

METRİ HIZLANDIRICILAR. Mehmet YÜKSELY ÇÜ FBE Fizik ABD. www.yukselmehmet.com TG-51 DOZİMETR METRİ PROTOKOLÜ VE LİNEER L HIZLANDIRICILAR Mehmet YÜKSELY ÇÜ FBE Fizik ABD İÇERİK 1. TG-51 DOZİMETR METRİ PROTOKOLÜ a) Araç-Gere Gereçler b) Ölçüm m Sistemi c) TG-51 51 de Veriler d) Ölçüm

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K-120470 No lu YUUP Projesi Kapsamında temin edilecek olan teknik sartname dökünanı numarası ile verilen 23 Kalem Yüksek Voltaj Güvenlik

Detaylı

Diagnostic Diagnostic de üç temel amaç vardır. 1. Demete zarar vermeden ölçüm ve tespit yapmak. 2. Hareket halindeki elektron demetinin özelliklerini (enerjisi, i pozisyonu, varlığı, ğ boyu vs.) ölçüp

Detaylı

OTR Sistemlerinde Silikon Görüntüleme Ekranın Geant4 Simülasyonu. Geant4 Simulation of Silicon Screen in OTR Systems

OTR Sistemlerinde Silikon Görüntüleme Ekranın Geant4 Simülasyonu. Geant4 Simulation of Silicon Screen in OTR Systems SDU Journal of Science (E-Journal), 011, 6 (): 11-119 OTR Sistemlerinde Silikon Görüntüleme Ekranın Geant4 Simülasyonu Veli ÇAPALI 1,*, Suat ÖZKORUCUKLU 1 1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı

Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı PROTON TERAPĐ TEKNĐKLERĐ Doç.Dr. BAHAR DĐRĐCAN GATA RADYASYON ONKOLOJĐSĐ AD Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı 18-19 Nisan 2013 SANAEM-ANKARA 1946 Robert D. Wilson un Proton terapisi ile ilgili yayını

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü TARLA-2017TSHZ013 Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Proje Numarası: 2006K-120470 Teknik Şartname Mekanik Tasarım Destek Hizmeti İçin;

Detaylı

6th International Student Conference of The Balkan Physical Union, İstanbul

6th International Student Conference of The Balkan Physical Union, İstanbul Ö. Karslı, Ö. Mete, An Optimization Study for a FEL Oscillator as TAC Test Facility X. European Particle Accelerator Conference (EPAC06) 26-30 June 2006, Edinburgh, SCOTHLAND The Status of Turkish Accelerator

Detaylı

Parçacık Hızlandırıcılarının Medikal Uygulamaları 2. Doç.Dr. Bahar DİRİCAN GATA Radyasyon Onkolojisi AD.

Parçacık Hızlandırıcılarının Medikal Uygulamaları 2. Doç.Dr. Bahar DİRİCAN GATA Radyasyon Onkolojisi AD. Parçacık Hızlandırıcılarının Medikal Uygulamaları 2 Doç.Dr. Bahar DİRİCAN GATA Radyasyon Onkolojisi AD. 09.06.2005 Parçacık Hızlandırıcıları Van de Graff Jeneratörleri Lineer Hızlandırıcılar Betatron Mikrotron

Detaylı

Bugün Evreni oluşturan tüm enerji toplu iğne ucu büyüklüğünden LHC. Zaman, uzay ve madde Büyük Patlama sırasında ortaya çıktı.

Bugün Evreni oluşturan tüm enerji toplu iğne ucu büyüklüğünden LHC. Zaman, uzay ve madde Büyük Patlama sırasında ortaya çıktı. 2 NEDEN?? : Yüksek enerjilerde parçacıkları çarpıştırıyoruz. Parçacıkları kırıp içlerine bakmak istiyoruz. DENEY Hızlandırıcılar Bugün Evreni oluşturan tüm enerji toplu iğne ucu büyüklüğünden küçük bir

Detaylı

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR a) Radyoloji cihazı odası tercihen binanın zemin/bodrum

Detaylı

DEMET DİAGNOSTİĞİ. İlhan TAPAN Uludağ Üniversitesi

DEMET DİAGNOSTİĞİ. İlhan TAPAN Uludağ Üniversitesi DEMET DİAGNOSTİĞİ İlhan TAPAN Uludağ Üniversitesi III. Ulusal Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu, 20-24 Eylül 2007, Bodrum-Türkiye 1 Demet DiagnostiğiNedir? Yüklü Parçacık Demeti Diagnostiği

Detaylı

X-Işınları. Numan Akdoğan. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler.

X-Işınları. Numan Akdoğan. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. X-Işınları 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-Işınları

Detaylı

Hızlandırıcı Fiziği. POISSON SUPERFISH - GİRİŞ durgun elektrik, durgun magnetik ve RF alanları üzerine tasarımlarda kullanılan programlar topluluğu

Hızlandırıcı Fiziği. POISSON SUPERFISH - GİRİŞ durgun elektrik, durgun magnetik ve RF alanları üzerine tasarımlarda kullanılan programlar topluluğu Hızlandırıcı Fiziği POISSON SUPERFISH - GİRİŞ durgun elektrik, durgun magnetik ve RF alanları üzerine tasarımlarda kullanılan programlar topluluğu Öznur METE CERN, Hızlandırıcılar ve Demet İletimi Bölümü

Detaylı

Serbest Elektron Lazeri

Serbest Elektron Lazeri II. ULUSAL PARÇACIK ACIK HIZLANDIRICILARI ve DEDEKTÖRLER RLERĐ YAZ OKULU Parçac acık k HızlandH zlandırıcılarına Dayalı Işınım m Kaynakları Serbest Elektron Lazeri Prof. Dr. Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi

Detaylı

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Gökhan Ünel / UCI TÖÇ-5 / Şubat 2016 2 TÖP-1 Nereden Nereye Ernest Lawrence ın çalışan ilk döndürgeci, (1930). 11.4cm çapında olup, protonları 80 kev

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ. YUUP PROJESİ VII. ALTI AYLIK GELİŞİM RAPORU (Ocak-Haziran 2009 Dönemi)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ. YUUP PROJESİ VII. ALTI AYLIK GELİŞİM RAPORU (Ocak-Haziran 2009 Dönemi) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ YUUP PROJESİ VII. ALTI AYLIK GELİŞİM RAPORU (Ocak-Haziran 2009 Dönemi) TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ TEKNİK TASARIMI VE TEST LABORATUARLARI Projedeki Üniversiteler Ankara

Detaylı

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları Gökhan Ünel / UCI TÖÇ-4 / Temmuz 2015 2 TÖP-1 Nereden Nereye Ernest Lawrence ın çalışan ilk döndürgeci, (1930). 11.4cm çapında olup, protonları 80

Detaylı

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. HAZIRLAYAN: NAZLI BARIŞ-TTP7 DANIŞMAN: VELİ YILDIZ((Veliko Dimov)

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. HAZIRLAYAN: NAZLI BARIŞ-TTP7 DANIŞMAN: VELİ YILDIZ((Veliko Dimov) HIZLANDIRICI FİZİĞİ { HAZIRLAYAN: NAZLI BARIŞ-TTP7 DANIŞMAN: VELİ YILDIZ((Veliko Dimov) CERN (European Organization for Nuclear Research) { Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMALAR

Detaylı

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr

X-Işınları. 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler. Numan Akdoğan. akdogan@gyte.edu.tr X-Işınları 1. Ders: X-ışınları hakkında genel bilgiler Numan Akdoğan akdogan@gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi (NASAM) X-Işınları

Detaylı

TURKPRO Tesisinin Araştırma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer

TURKPRO Tesisinin Araştırma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer THM-YUUP Projesi Genel Değerlendirme Çalıştayı 19-20 MART 2015 HTE, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TURKPRO Tesisinin Araştırma Potansiyeli, Kullanıcı Profili ve Üreteceği Katma Değer Emel Alğın Eskişehir Osmangazi

Detaylı

Türk Hızlandırıcı Merkezi Infrared Serbest Elektron Lazer Laboratuarı için Kontrol Sistemi

Türk Hızlandırıcı Merkezi Infrared Serbest Elektron Lazer Laboratuarı için Kontrol Sistemi SDÜ Fen Dergisi (E-Dergi), 2010, 5 (1): 90-97 Türk Hızlandırıcı Merkezi Infrared Serbest Elektron Lazer Laboratuarı için Kontrol Sistemi Emre Eroğlu 1, İlhan Tapan 1,*, Suat Özkorucuklu 2 1 Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

Asıl başlık stili için tıklatın Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Mikrodalga Metrolojisi

Asıl başlık stili için tıklatın Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Mikrodalga Metrolojisi Asıl başlık stili için tıklatın Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Mikrodalga Metrolojisi Dr. Murat CELEP 2015 Asıl başlık(ölçüm stili için tıklatın Metroloji bilimi) 2 Asıl başlık stili için tıklatın Tarihçesi

Detaylı

RF DOĞRUSAL HIZLANDIRICI KOVUK VE FOTOKATOT RF-TABANCA TASARIMI VE SİMÜLASYONU ÇALIŞMALARI

RF DOĞRUSAL HIZLANDIRICI KOVUK VE FOTOKATOT RF-TABANCA TASARIMI VE SİMÜLASYONU ÇALIŞMALARI RF DOĞRUSAL HIZLANDIRICI KOVUK VE FOTOKATOT RF-TABANCA TASARIMI VE SİMÜLASYONU ÇALIŞMALARI DESIGN AND SIMULATION STUDY ON AN RF LINEAR ACCELERATOR CAVITY AND PHOTOCATHODE RF-GUN MUSTAFA ÖZCAN DOÇ. DR.

Detaylı

GNSS Teknikleri. Lisans Ders Notları. Aydın ÜSTÜN. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği.

GNSS Teknikleri. Lisans Ders Notları. Aydın ÜSTÜN. Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği. GNSS Teknikleri Lisans Ders Notları Aydın ÜSTÜN Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği aydin.ustun@kocaeli.edu.tr Kocaeli, 2016 A. Üstün (Kocaeli Üniversitesi) GNSS teknikleri (v.11/10/16) 1/18 İçerik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü F M İ N S E S İ T O P L U L U Ğ U Y A Z I L I R Ö P O R T A J

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü F M İ N S E S İ T O P L U L U Ğ U Y A Z I L I R Ö P O R T A J 26.01.2009, Ankara Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü F M İ N S E S İ T O P L U L U Ğ U Y A Z I L I R Ö P O R T A J Prof. Dr. Ömer Yavaş Ankara Üniv. Fizik Müh. Bölümü

Detaylı

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU

I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU ANKARA TAEK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ I.ULUSAL PARÇACIK HIZLANDIRICILARI VE UYGULAMALARI KONGRESİ 25 26 EKİM 2001 ANKARA SONUÇ RAPORU DEĞERLENDİRME KOMİTESİ : PROF. DR. ATİLLA ÖZMEN (KOMİTE BAŞKANI

Detaylı

CERN Bağlamında İleri Fizik Uygulamaları

CERN Bağlamında İleri Fizik Uygulamaları Kaynaklar CERN website (http://kt.cern/medical-applications ve http://kt.cern/aerospace) Harran Üniversitesi (Türkiye) 3 Mayıs, 2017 CERN neredesin? CERN deki ana yapılar: ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS),

Detaylı

L1, L2 ve L5 Frekanslarında Çalışan Üç Katmanlı Mikroşerit GPS Anteni Tasarımı

L1, L2 ve L5 Frekanslarında Çalışan Üç Katmanlı Mikroşerit GPS Anteni Tasarımı L1, L2 ve L5 Frekanslarında Çalışan Üç Katmanlı Mikroşerit GPS Anteni Tasarımı Sertaç ERDEMİR 1 Asım Egemen YILMAZ * Özet: Bu çalışmada Küresel Konumlandırma Sistemleri ölçümlerindeki kullanımı gittikçe

Detaylı

--AccTR-- Hızlandırıcı Fiziği Tartışma Takımı.

--AccTR-- Hızlandırıcı Fiziği Tartışma Takımı. --AccTR-- Hızlandırıcı Fiziği Tartışma Takımı www.cern.ch/hfiz İçerik o FLUKA Benzetimi Tanım Kullanım Alanları Tarihçe Yapı Yetenekler Kurulum Girdi Kütüğü Çalıştırma & Sonuç Alma Uygulamalar 01.08.2012

Detaylı

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi

Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Prof. Dr. Ömer Yavaş Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü THM Projesi Yürütücüsü 18 Nisan 2013 SANAEM -TAEK,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Plazma Metalurjisi. Dersin Kodu: MME 5015

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Plazma Metalurjisi. Dersin Kodu: MME 5015 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Adı: Plazma Metalurjisi Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Yüksek Lisans Dersin Kodu: MME 505 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER Hatice Bilge KISA TARİHÇE 1895: X-ışınlarının keşfi 1913: W.E.Coolidge, vakumlu X-ışını tüplerinin geliştirilmesi 1931: Sikletronun Lawrence tarafından geliştirilmesi

Detaylı

All documents should be presented with an official English or Turkish translation (if the original language is not English or Turkish).

All documents should be presented with an official English or Turkish translation (if the original language is not English or Turkish). Application to Gaziantep University Graduate Programs Gaziantep University invites applications for admission to Graduate Programmes (Masters and Doctoral Degree) for the 2018/2019 Academic Year. To qualify

Detaylı