Элементы Элементы большой науки

Поставить закладку

Напишите нам

Карта сайта

Содержание
Энциклопедия
Новости науки
LHC
Библиотека
Видеотека
Книжный клуб
Задачи
Детские вопросы
Плакаты
Научный календарь
Фестиваль
Научные блоги
Наука и право
ЖОБ
Поиск в Рунете

Поиск

Подпишитесь на новости науки


 
(на Subscribe.ru)



Библиотека

 
В. Чуб
Растения-ГМО


А. Леонтьев
Чему можно научиться у геккона


П. Образцов
Солнечный свет из Калашниково


В. Сыщенко
Одиннадцать сюжетов о ядерной физике в медицине


О. Закутняя
«Радиоастрон» раскрывает лепестки


С. Кутателадзе
Идеи Канторовича и современность


А. Рубцов
10 фактов об открытии динамического эффекта Казимира


А. Ильин
«Фобос-Грунт» — гибель мечты


С. Попов
Как расширялась Вселенная в 2011 году


В. Курт
Куда летит Солнце?







Главная / Новости науки версия для печати

В Великобритании испытан электронный ускоритель нового типа


Схема работы ускорителя с переработкой энергии. Изображение с сайта www.symmetrymagazine.org
Схема работы ускорителя с переработкой энергии. Изображение с сайта www.symmetrymagazine.org

В Лаборатории Дарсбери (Daresbury Laboratory) в английском графстве Чешир был успешно проведен первый запуск ускорителя нового типа — линейного ускорителя с переработкой энергии (Energy recovery linac). Установка была создана в рамках проекта ALICE (Accelerators and Lasers In Combined Experiments) при поддержке Британского научно-технического совета — Science and Technology Facilities Council.

Обычно линейные ускорители работают по следующей схеме. В установку впрыскиваются частицы, затем на прямом участке они разгоняются до нужной энергии и используются в том или ином эксперименте. В отличие от кольцевых ускорителей, где пучок долго крутится в накопителе и на каждом круге участвует в эксперименте, на линейных ускорителях разогнанные частицы используются лишь однократно и тут же сбрасываются на поглотитель. В результате в эксперименте непосредственно участвует лишь очень маленькая доля частиц из каждого сгустка. Подавляющее большинство частиц просто пролетает мимо, но на их разгон тоже тратится энергия. Это делает эксперименты на линейных ускорителях очень энергозатратными, по крайней мере в расчете на получаемые результаты.

Кардинальное отличие нового ускорителя состоит в том, что в нём энергия использованного пучка электронов частично возвращается в ускоритель и используется для ускорения следующей порции электронов (см. рисунок). Электроны в этой установке после разгона на линейном участке делают один круг в вакуумной трубе, порождая синхротронное излучение, затем возвращаются на вход линейного ускорителя и летят вместе с новой, только что впрыснутой порцией электронов. Эти два пучка расположены относительно друг друга так, что «старый» пучок разгоняет новый, а сам при этом замедляется. На выходе из линейного участка разогнанный новый пучок уходит на свой круг, а старый пучок, потеряв большую часть своей энергии, сбрасывается. Таким образом, при той же эффективности работы энергопотребление снижается в разы, а то и на порядки.

Испытанный ускоритель является лишь небольшим экспериментальным прототипом. В нём электроны ускоряются всего до 11 МэВ, и при этом конвертируется значительная часть энергии использованного пучка. Сколько именно, пока не сообщается, поскольку целью группы была демонстрация работоспособности этой концепции ускорения. В планах группы — повысить энергию до 35 МэВ и достичь 99,9-процентной эффективности передачи энергии, что увеличит КПД установки в 1000 раз по сравнению с ускорителем без утилизации энергии. Такого типа низкоэнергетические электронные ускорители предназначены не для экспериментов с элементарными частицами, а для получения мощного настраиваемого когерентного излучения в различных диапазонах — от терагерцевых волн и до рентгеновских лучей. Как только эта технология будет отработана, можно будет браться за создание мощных и низкозатратных установок для конкретных исследовательских или промышленных задач.

Подробности см. в пресс-релизе и в заметке из блога Symmetry Breaking.

Последние новости: LHC, Ускорительные и детекторные технологии

17 мая
LHC продолжает открывать новые тяжелые барионы
17 мая
Набор данных идет всё ускоряющимися темпами
17 марта
Протоны впервые разогнаны до 4 ТэВ
15 марта
Коллайдер заработал после перерыва на зиму
13 марта
CDF подтверждает аномально сильную топ-анти-топ-асимметрию
13 марта
Moriond 2012: поиск новых частиц
12 марта
Moriond 2012: новые данные по хиггсовскому бозону
2 марта
Черных дыр на LHC по-прежнему не видно
29 февраля
Большой адронный коллайдер охлажден и готов к тестированию
29 февраля
Детектор CMS скоро начнет чувствовать сверхредкий распад Bs-мезонов


Астрономические наблюдения недели

Новости науки почтой (рассылка на Subscribe.ru):

 

Новости науки по темам: антропология, археология, астрономическая научная картинка дня, астрономия, биология, биотехнологии, генетика, геология, затмения, информационные технологии, космос, лингвистика, математика, медицина, нанотехнологии, наука в России, наука и общество, Нобелевские премии, палеонтология, Первое апреля, психология, технологии, физика, химия, эволюция, экология, энергетика, этология

Новости науки по авторам: Дарья Баранова, Вера Башмакова, Александр Бердичевский, Максим Борисов, Варвара Веденина, Александр Венедюхин, Михаил Волович, Алексей Гиляров, Сергей Глаголев, Николай Горностаев, Юрий Ерин, Анастасия Еськова, Дмитрий Замолодчиков, Игорь Иванов, Мария Кирсанова, Дмитрий Кирюхин, Александр Козловский, Алексей Левин, Андрей Логинов, Лейла Мамирова, Александр Марков, Мария Медникова, Вадим Мокиевский, Максим Нагорных, Елена Наймарк, Петр Петров, Александр Пиперски, Константин Попадьин, Сергей Попов, Роман Ракитов, Татьяна Романовская, Александр Самардак, Александр Сергеев, Андрей Сидоренко, Даниил Смирнов, Любовь Стрельникова, Алексей Тимошенко, Мария Шнырёва

Новости науки по месяцам: 2012 V, IV, III, II, I  2011 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2010 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2009 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2008 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2007 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2006 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I  2005 XII, XI, X, IX, VIII, VII, VI, V, IV, III, II, I 


Научные новости у наших партнеров: «Биомолекула», «В мире науки», «Вокруг света», Газета.ру, Грани.ру, Лента.ру, «Наука и жизнь», «Популярная механика», Gzt.ru

 


при поддержке фонда Дмитрия Зимина - Династия