CERN Bağlamında İleri Fizik Uygulamaları

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

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

CERN Evren & Büyük Patlama

ULUSAL PROTON HIZLANDIRICILARI ÇALIŞTAYI

Hızlandırıcılar ve Çarpıştırıcılar

HADRON TERAPİ: Kanser Tedavisinde Proton ve Çekirdek Demetlerinin Kullanımı

Ulusal Proton Hızlandırıcı Çalıştayı

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

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

IRADETS. İnovatif Radyasyon Dedektör Sistemleri. Prof. Dr. Behçet Alpat Senior Research Scientist İtalyan Ulusal Nükleer Fizik (INFN) Perugia

Fizikçi gözüyle Türkiye nin CERN üyeliği

ALGIÇ FİZİĞİ. Ali TEMİZ TTP-6 SAMSUN

ATLAS Higgs Araştırmalarında En Yeni Sonuçlar

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

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

CMS'DEKİ ZDC DEDEKTÖRÜ İCİN AKIM AYIRICI DEVRE. Current Splitter for ZDC Dedector in the Cms

TAEK PHT Genel Görünüş

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

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

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

BÖLÜMÜMÜZDE 2 Profesör 1 Doçent 5 Yardımcı Doçent 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Theory Tajik (Tajikistan)

6,5 pseudorapidity range in forward region of CMS experiment. This

Maddenin Yapısı ve Higgs Bozonu

Radyoaktif Çekirdekler

CERN NEDİR? NE ZAMAN VE NİÇİN KURULDU?

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

Dr. Fiz. Nezahat OLACAK

Boğaziçi Üniversitesi. 20 Temmuz CERN Türk Öğretmen Çalıştayı 4

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

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

Yeni bir radyoterapi yöntemi: Hadron terapi

Sağlık Fizikçisi (TIBBİ RADYASYON FİZİKÇİSİ)

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

RADYOTERAPİ CİHAZLARINDAKİ GELİŞMELER. Hatice Bilge

EGEE GRID ALTYAPISINDA ÇALIŞAN UYGULAMALAR. 98k jobs/day

Ülkemizin CERN yedek üyeliğinden etkin yararlanabilmesi için ne yapmalıyız

İçindekiler: CERN Globe Binası ve Micro Cosmos Müzesi

Hızlandırıcı Fiziği. İleri Hızlandırma Yöntemleri. Plazma Dalgası ile Hızlandırma

--AccTR-- Hızlandırıcı Fiziği Tartışma Takımı.

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

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Hızlandırıcılar ve CERN. M. Hakan KIZILTOPRAK

HIZLANDIRICILARA DAYALI IŞINIM KAYNAKLARI

Atlas detektörünün A kısmının yapılandırılması LHD nin yapımı için 6.4 milyar dolara yakın bir para harcandı

Bilim ve Yeniliği Hızlandıran CERN

Milli Eğitim Bakanlığı nın ve CERN de çalışan Türk akademik personelin işbirliğiyle yapılan çalışma oldukça başarılı bir şekilde geçmiştir.

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

Nükleer Tıpta Kullanılan 61,64,67. Cu Radyoizotoplarının Üretimi için (p,α) Reaksiyon Tesir Kesiti

PARÇACIK HIZLANDIRICILARININ BİLİME KATKILARI

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları

FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİ

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

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

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

Radyasyon Uygulamalarının Fizik Mühendisliği ve Eğitiminden Beklentileri. Dr. Abdullah ZARARSIZ Fizik Mühendisleri Odası

Bilim ve Yeniliği Hızlandıran CERN

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

Higgs ve Higgs Buluşu. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 Haziran 1 Temmuz 2016

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

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KOYUNCU Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü

Maddenin içine yaptığımız yolculukta...

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

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

RADYOTERAPİ TEKNİKERLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Daha önce göremediklerinizi görmek için. Philips Ingenuity TF PET/MR

FARKLI IN-VIVO DOZİMETRİ TEKNİKLERİ İLE FARKLI IMRT TEKNİKLERİNDE İNTEGRAL DOZ TAYİNİ

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

Öğr. Gör. Demet SARIYER

CERN ARAŞTIRMA MERKEZİ*

Parçacık Hızlandırıcılar

Bölüm 5. Tıbbi Görüntüleme Yöntemlerinin Temel İlkeleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

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

Bilim ve Yeniliği Hızlandıran CERN

SANAEM İKİNCİL STANDART DOZİMETRİ LABORATUVARI

ATLAS Dünyası. Standart Model. ATLAS ağ sayfası Karşımadde

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE

PARÇACIK DETEKTÖRLERİNİN TIPTA KULLANIMI * Medical Applications Of Particle Detectors

Radyoterapide Zırhlama Hesapları (NCRP 151) Medikal Fizik Uzmanı Güngör ARSLAN

Engin Arık. Parçacık Fiziğine Adanmış Bir Ömür

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

Madde Dünya. Molekül Atom. Atomlar Elektron. Kuark

DİYARBAKIR MEMORİAL HASTANESİ ONUR HAS RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

F.Ü. SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Selami SERHATLIOĞLU

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer Uygulamaları

Bilim ve Yeniliği Hızlandıran CERN. Samim Erhan UCLA 6. Türk Ögretmen Çalıştayı 27 Haziran 1 Temmuz 2016

Biyomekatronik Sistemler. Kemik Uzatma Sistemleri. Erhan AKDOĞAN, Ph.D.

CERN BÖLÜM-3 İZAFİYET TEORİSİNDE SONUN BAŞLANGICI MI?

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

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

MEME KANSERİ TARAMASI

Higgs ve Higgs Buluşu. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı Ocak 2015

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

RADYOTERAPIDE TEDAVI TEKNIKLERI VE KLINIK SONUÇLARA ETKISI

CMS DENEYİNDEKİ HADRONİK KALORİMETREDE KAYIP DİK ENERJİNİN ÖLÇÜMÜ. Missing Transverse Energy Measurement in Hadronic Calorimeter of CMS

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

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

STANDART MODEL ÖTESİ YENİ FİZİK

Transkript:

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), CMS (Compact Muon Solenoid), ALICE (A Large Ion Collider Experiment) ve LHC (Large Hadron Collider).

CERN deki uzmanlık alanları 3 ana başlıkta toplanabilir. Bunlar hızlandırıcılar, detektörler ve programlama olarak sıralanabilir. Geçen on yıllık süreçlerde, birçok tedavisel ve terapatik teknik bu alanlardaki teknolojik ilerlemelerden veya temel araştırma konularının sonuçlarından ortaya çıkmıştır. Bunların en önemli örneklerinden biri tıpta kullanılan PET cihazıdırki, burada kullanılan teknik parçacık fiziğine çok şey borçludur.

Hızlandırıcılar: Hızlandırıcılar, rutin olarak hastanelerde X ışınlar kullanılarak geleneksel kanser radyoterapisinde kullanılmaktadır. Ilaveten, dünya genelinde yaklaşık 60 merkez, tümörlere radyoterapinin gelişmiş tekniklerinden olan hadron terapi ile tedavi uygulamaktadır. Bu yöntemde, proton ve diğer hadron parçacıkları ışın demeti olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamaların kullanım alanını arttırmak için elbette yenilikçi ve gelişmiş hızlandırıcılar dizayn etmek önemlidir. Hızlandırıcılar, aynı zamanda nükleer tıpta tanı ve teşhiste kullanılan radyoizotoplarıda üretmektedirler.

Detektörler: Yüksek enerji fiziği, gerekli çözünürlük, hız ve kompaktlık elde etmek için parçacık detektörlerini ve elektronik okuma cihazlarını en güncel ve ileri teknolojik seviyenin ötesine çıkarmaya çalışmaktadır. Bu ilerlemeler, 70 li yıllardaki ilk CT tıp aletlerinden beri medikal görüntüleme sistemlerini beslemektedir. Parçacık fiziği ve görüntüleme teknikleri direkt olarak tıp alanına katkılar sağlamaktadır. Bu gelişmeler sadece teşhisle değil, aynı zamanda tedavi ile de ilgilidir; çünkü daha hızlı ve duyarlı detektörler tanı ve tedavi sürecindeki ışıma sırasında canlı dokularda görüntülemede de etkin rol oynar.

Bilgisayarla proglamlama: Dağıtımlı hesaplama, internet üzerinden birçok kullanıcının güç ve data saklama yeri paylaşmasına olanak vermektedir. CERN, başta kendi detektörlerinin veri analizleri için bu alana girmişken, şimdi bu alanda lider konumdadır. Dağıtımlı ve paylaşımcı veri depolama, biyomedikal alanda, hastaların bilgilerinin paylaşımından görüntü analizlerinin takibine birçok alana yayılmıştır.

Öncelikle parçacık fiziği için geliştirilen GEANT4 gibi simülasyon araçları medikal uygulamalarda veya uzayla ilgili NASA nın detektörlerinde yerini almıştır. Çünkü, bu simülasyon araçları geometri modellemede kullanılabilmekte ve parçacıkların maddeyle etkileşimlerini tam ve etkin olarak kestirebilmektedir.

Uzayla ilgili uygulamalar: Uzay, CERN ün hem teknolojik hem de bilimsel olarak etkili bir rol oynadığı alanlardan bir diğeridir. Bu çalışma alanı, CERN ün endüstriyel ve kurumsal ortakları tarafından çok stratejik olarak işaret edilmektedir. Hem uzay misyonu hem de yeraltı hızlandırıcı ve detektör altyapıları çok sert ve zorlu koşulların üstesinden gelmek zorundadır. Bu yüzden teknolojik olarak zorlayıcılık içermektedir. Ek olarak, evrenin en ufak ve en büyük yapılarını keşfetmek, en yüksek performansta çalışan araçlar ve data uygulamaları gerektirmektedir. CERN bütün bu alanlarda olmaya büyük gayret göstermektedir.

CERN ün aktif olduğu yerler ve misyonlar: European Space Agency, Italian Space Agency ve Swiss Space Center kuruluşlarına üyelik mevcuttur. Uygulama halindeki görevler: AMS-02 (http : //www.ams02.org/), CALET (http : //calet.pi.infn.it/), DAMPE (http : //dpnc.unige.ch/dampe/), LISA-Pathfinder (https : //www.elisascience.org/), Fermi-LAT (https : //fermi.gsfc.nasa.gov/) ve Pamela (http : //pamela.roma2.infn.it/index.php). Gelişme safhasındaki misyonlar: Euclid (http : //sci.esa.int/euclid/) Tamamlanmış görevler: Planck (http : //www.esa.int/our A ctivities/space S cience/planck)

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz var mı?