Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma



Benzer belgeler
Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

HPFBU. Parçacık Hızlandırıcılarına Genel Bakış Parçacık Hızlandırıcıların Tarihinden Kısa Notlar ve Bu Okulda Neler Yapacağız?

Theory Tajik (Tajikistan)

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

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

CERN VE HİGGS HİGGS PARÇACIĞI NEDİR? Tuba KÖYLÜ Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 27 Haziran 2017

Öğr. Gör. Dr. Demet SARIYER

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

FZM443 PARÇACIK HIZLANDIRICILARI. Prof. Dr. Ömer Yavaş

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

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

Salim OĞUR. SPP Takımı Adına. SPP de RF Mühendisliği: Güç Kaynağı, İletim Hattı ve Dolaştırıcı

Türkiye nin CERN ile Bilimsel İşbirliği Turkey s Scientific Collaboration. Prof. Dr. Serkant Ali Çetin Director, High Energy Physics Research Center

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Hızlandırıcı Fiziği-2. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

Parçacık Hızlandırıcılarına Genel Bakış. Parçacık Hızlandırıcılarının Kısa Tarihi Neden? Nasıl? Nereye? Öznur METE. CERN, Hızlandırıcı Fizikçisi

İçindekiler: CERN Globe Binası ve Micro Cosmos Müzesi

- Tsukuba Science City

YAZILI 3 8. SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EKİM AYI MATEMATİK AÇIK UÇLU YAZILI SINAVLARI

LAZER-PLAZMA ETKİLEŞME MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ* A Study of Laser-Plasma Interaction Mechanisms * O. Murat ÖZKENDİR Yuksel UFUKTEPE

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Hızlandırıcı FİzİĞİ-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

3. DOĞRUSAL HIZLANDIRICILAR: TEMEL İLKELER

Hızlandırıcı Fiziği-1. Veli YILDIZ (Veliko Dimov)

The Physics of Particle Accelerators - Klaus Wille ( )

Ülkemizin CERN yedek üyeliğinden etkin yararlanabilmesi için ne yapmalıyız

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

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

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

Vakum Teknolojisi * Prof. Dr. Ergun GÜLTEKİN. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve LCG (LHC Computing Grid) Projesi

PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ BİLİME KATKILARI

MADX III (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı

CERN Bağlamında İleri Fizik Uygulamaları

MADX V (Methodical Accelerator Design) Yöntemli Hızlandırıcı Tasarımı Programı

Parçacık Hızlandırıcılar

YEN FZE DORU. Yüksek Enerji Fizii ndeki son gelimeler Fizik Bilimi nin gelecei

Doğayı anlamak için, Parçacıkları, Kuvvetleri ve Kuralları Bilmemiz gerekir. Gordon Kane,Süpersimetri

Hızlandırıcı Fiziğine ine Giriş

HİGGS??? STANDART MODEL HIGGS BOZONU ve ALANI HIGGS İ BULMAK İÇİN: HIZLANDIRICILAR PEKİ YA SONRA?

DOĞRUSAL ve DAİRESEL HIZLANDIRICILAR TTP8/CERN

Hazırlayan: Ayten İLHAN Branşı: Bilişim Teknolojileri Görev Yaptığı Okul: EMİNE ÖZCAN ANADOLU LİSESİ

Linak-Halka Tipli Çarpıştırıcılar: Işınlık ve Fizik (son 3 yılda ne değişti?)

HİGGS HAKKINDA NAZLI FANUS FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ ULUPAMİR ORTAOKULU (CERN TÜRK ÖĞRETMEN ÇALIŞTAYI-7)

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

Parçacık Fiziği. Dr. Bora Akgün / Rice Üniversitesi CERN Türkiye Öğretmenleri Programı Temmuz 2015

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

MASSACHUSETTS TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Fizik Bölümü Fizik 8.04 Bahar 2006 SINAV 1 Salı, Mart 14, :00-12:30

Hızlandırıcı Fiziği. Enine Demet Dinamiği II. Dr. Öznur METE University of Manchester The Cockcroft Institute of Accelerator Science and Technology

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar

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

Dr. Bora KETENOĞLU. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Fizik Mühendisliği Bölümü

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12 SINIF FİZİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8.333 İstatistiksel Mekanik I: Parçacıkların İstatistiksel Mekaniği

HIGGS HAKKINDA. STANDART MODEL HIGGS BOZONU ve ALANI HIGGS İ BULMAK İÇİN: HIZLANDIRICILAR PEKİ YA SONRA?

Elektromanyetik Dalga Teorisi

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

CERN Evren & Büyük Patlama

CERN NEDİR? NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDU?

Uzay Mühendisliği Eğitimi. Nevsan Şengil Doç.Dr. THK Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı

Parçacık Hızlandırıcılarında RF ve Güç

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Fizik

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

LHC VE VLHC BAZINDA LEPTON-HADRON ÇARPIŞTIRICILARI: E-LİNAK İLE E-HALKA KARŞILAŞTIRILMASI. Hande KARADENİZ DOKTORA TEZİ

Fen ve Mühendislik Bilimleri için Fizik

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

Kimyafull Gülçin Hoca

İstatistiksel Mekanik I

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

Şekil 5.1 Uçları dışa doğru açılmış, paralel plakalar sistemi

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

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sahiptir. Atomda bulunan yükler;

Maddenin Yapısı ve Higgs Bozonu

CMS DEKİ CASTOR KALORİMETRESİNDE KULLANILAN FOTO-ÇOĞALTICI TÜPLERİN ZAMAN YANITLAMA PARAMETRELERİ VE SONUÇLARI* 1

FİZ4001 KATIHAL FİZİĞİ-I

Waveguide to coax adapter. Rectangular waveguide. Waveguide bends

A. Seçilmiş bağıntılar Zamana bağlı Schrödinger denklemi: Zamandan bağımsız Schrödinger denklemi: Hamilton işlemcisinin konum temsili

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

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

HPFBU PARMELA. Elektron Doğrusal Hızlandırıcısı Tasarım Programı

TR RARE B -> VVY DECAY AND NEW PHYSICS EFFECTS

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları

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

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. Hızlandırıcılar, Bilim ve Kalkınma. 1. Bilim ve Kalkınma.

8.04 Kuantum Fiziği Ders V ( ) 2. = dk φ k

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/FİZİK (YL) (TEZLİ)

Parçacık Fiziği Söyleşisi

Maddenin içine yaptığımız yolculukta...

İAUYGAR. İAUYGAR 1 Yaşında. Sayı 1, Kasım Üyeler. İçindekiler.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. chem.libretexts.org

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

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

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

STANDART MODEL VE ÖTESİ. Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. A. Zorluer Türk Öğretmen Çalıştayı 8 Ocak 2018

Geçen Derste. ρ için sınır şartları serinin bir yerde sona ermesini gerektirir Kuantum Fiziği Ders XXIII

4. Adveksiyon ve Difüzyon Süreçleri

Comsol da 50 KeV Doğrusal Proton Hızlandırıcısı Tasarımı

Transkript:

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 oznur.mete@cockcroft.ac.uk oznur.mete@manchester.ac.uk www.cern.ch/omete 1

Livingstone Çizelgesi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 2 S. Livingstone ın hazırladığı çizelgeden güncelleştirilmiştir. Hadron Çarpıştırıları e - e + Çarpıştırıcıları? Kütle Merkezi Enerjisi Geliştirilmiş ILC Yıllar

2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 3 Compact Linear Collider, CLIC Normal iletken metalik teknolojinin limiti 100 MV/m, 12 GHz

Yüksek enerji deneylerinin geleceğini nasıl çizeceğiz? 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 4 FCC Future Circular Colliders CERN de 80-100km lik tünel içerisine kurulacak bir pp çarpıştırıcısı. Daha sonra e - e + (TLEP) ve e - p (VLHeC) çarpıştırıcısına dönüştürülmesi olasılığı da var. Kavramsal tasarımı ile ilgili bir konuşma: http://indico.cern.ch/getfile.py/access? contribid=1&sessionid=5&resid=1&materialid=slides&confid=257713 FCC kick-off toplantısı (12-15 Şubat 2014): http://indico.cern.ch/conferencedisplay.py?confid=282344 ILC in Japan International Workshop on Future Linear Colliders http://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/lcws13/ Japonya ILC yi Japonya da yapmak istiyor, kesin kararlarını birkaç yıl içinde verecekler, Ocak ayı içinde bazı açıklamalar olabilir. LHeC CERN den olur almışken ilginç bir şekilde inişe geçti. European Strategy for Particle Physics raporunda öncelikli projeler arasında yer almadı. CLIC Compact Linear Collider test evresi 2016 da sona eriyor Yüksek gradyenli, normal iletken hızlandırma kaviteleri ve ikili demet hızlandırma gibi CLIC teknolojileri başarı ile test edildi ve onaylandı. Blue Sky Alternatif hızlandırma teknikleri kullanılan çarpıştırıcılar, Proton sürümlü plazma girdabı ile hızlandırma, Sürücü demet LHC protonları ile sürülen çarpıştırıcılar tasarlanabilir, e - e + ve e - p seçenekleri sunuyor. Ben

Alternatif Hızlandırma Teknikleri Plazma Dalgası ile Hızlandırma Sürücü demet (γ, e-, p, μ) Tanık demet (e-, e+, p, μ) Plazma (Rb(37), Li(3), ) 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma Plazma ve lazerle hızlandırma, şiddetli lazer atmaları (ya da parçacık demeti) bir plazmada aşırı yoğunluk kipleniminleri uyarmak için kullanılabilir. Bu kiplenimler 100 GeV/m den yüksek ve ışık hızına yakın hızlarda, dalga şeklinde, kiplenim boyunca hareket eden alan gradyenleri oluşturabilir. 5

2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 6 Plazma Alanının Türetimi 3 Boyutta Plasma Dalgasının Yüklü Parçacığa Tepkisi dışardan uygulanan yük ardalan ve rahatsız edilmiş plazma yoğunlukları Doğrusallaştırılmış hareket denklemi Devamlılık

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 7 Maxwell denklemleri Plasmanın tepkisini veren denklem

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 8

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 9 Özetle, plazmanın dışardan gönderilen rastgele dağılımlı bir göreli parçacık topluluğuna tepkisi: Green işlevseli kullanılarak sonucun elde edilmesini araştırınız.

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 10 argümanının pozitif ve negatif değerleri için 1 ya da 0 değerlerini alan adım işlevseli.

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 11 Elde ettiğimiz plazma davranışını Maxwell denklemlerinde yerine koyarak oluşacak alanları hesaplayabiliriz.

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 12 Maxwell denklemleri, devamlılık ilişkisi ve plazma yoğunluğunun davranışını kullanalım.

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 13

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 14

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 15

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 16 Boyuna ardıl alan için: Araştırınız. Boyuna ardıl alanın yarıçapsal bağımlılığından dolayı Kelvin-Helmholtz denkleminde Green işlevselinin davranışı şeklinde çözülebilir.

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 17 Enine plazma ardıl alanı, (z-ct) ne bağlı ardıl alanlar için Panofsky-Wenzel kuramı uyarınca, boyuna ardıl alan kullanılarak bulunur.

Plazma Alanının Türetimi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 18 Burada delta işlevseli ile tanımladığımız bir parçacık topluluğuna karşı plazma parçacıklarının kiplenmelerinden dolayı oluşan ardıl alanları inceledik.

Plazma-Demet Etkileşmesinin farklı bölgeleri 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 19 Bu genel çıkarımlar özel koşullara altında sadeleştirilip, kolay birimler cinsine indirgenebilir. Yalnız hangi modellerin hangi koşullar altında kullanıldığı akıldan çıkarılmamalıdır. Plazma dalgası altında devinim Demet ölçülerinin plasma deri kalınlığına (c/ωp) göre değerlerine (hızlandırma; öz-kipleme ve akım liflenmesi kararsızlıkları), AIP Conf. Proc. 1507, 594-599 (2012) Plazma ve sürücü demet elektron yoğunluklarına (doğrusal, doğrusal olmayan), Physics of Plasmas 12, 063101 (2005) göre değişik bölgelerde kendini gösterir.

Enerji ikiye katlama deneyi 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 20 2007 yılında Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) da yürütülen elektron sürümlü çalışmalar sonucunda, 85 cm uzunluğunda plazma içinde elektron bohçasının kuyruğundaki parçaçıkların enerjisi 42 GeV den 85 GeV ye çıkarıldı. Bu enerji kazanımı açısından SLAC hızlandırıcısının 3 km de oluşturabileğl enerjinin 1 m nin altında oluşturulması demek! Yaklaşık 52 GV/m lik hızlandırma alanı oluşturuldu!

Verimin artırılmasına yönelik çalışmalar 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 21

cm ölçeğinde lazer sürümlü hızlandırma 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 22 2006 yılında lazer sürümlü sistemde, 225 μm lik tüp içinde hidrojen gazı ile gerçekleştirilen deneyde 0.5 ve 1 GeV luk enerjilere ulaşıldı!

Proton sürümlü plasma dalgası ile hızlandırma çalışmaları 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 23

2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 24 AWAKE, Dünya nın ilk ve tek proton sürümlü PDH deneyi PDH, plazma dalgasıyla hızlandırma. AWAKE Design Report A Proton-Driven Plasma Wakefield Acceleration Experiment at CERN CERN-SPSC-2013-013 ; SPSC-TDR-003

PARS@CLARA, bu okulda inceleyeceğimiz PDH deneyi örneğimiz 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 25

Kolay birimler türünden bazı devinim değişkenleri Yoğun bir parçacık demetini plazma içinden geçmesi ile plazma elektronları denge noktası çevresinde ωp frekansında salınım yaparlar. Debye uzunluğu d = r 0 k b Te ne e 2 Doğrusal kuram için (nb > np) elde edilebilecek en yüksek elektrik alan: Dönüşüm oranı, sürücü demetten tanık demete aktarılabilecek en büyük enerji: 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 26

Benzetim Yazılımları ve Örnek Çalışma 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 27 LCODE VORPAL, OSIRIS, VPLC, WARP, QuickPIC

LCODE 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 28 http://www.inp.nsk.su/~lotov/lcode/ Program girdileri: Benzetim penceresi (resim), Birimler plazma frekansı ve Debye uzunluğu cinsinden veriliyor, Benzetimde yer alacak demetler tanımlanıyor, Son olarak isteğe göre devinimin gözlenebilir nicelikleri çıktı olarak belirleniyor. Kullanım kılavuzu: http://www.inp.nsk.su/~lotov/autobuilds-lcode/lcode-stable/manual-r406/manual.pdf

LCODE 2015 - Plazma Girdabında Hızlandırma 29 CLARA demet özelliklerini kullanarak oluşturulabilecek plasma dalgası alanını hem LCODE hem de doğrusal kuram ile elde edip karşılaştıralım.