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La Physique des Accélérateurs … avec les mains P.A.P. Nghiem
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Physique des accélérateurs avec les mains

Jan 05, 2017

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buiquynh
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Page 1: Physique des accélérateurs avec les mains

La Physique des Accélérateurs

… avec les mains

P.A.P. Nghiem

Page 2: Physique des accélérateurs avec les mains

UtilisationsEtude de la matière collisions

Production rayonnement synchrotron

Irradiation

Page 3: Physique des accélérateurs avec les mains

Faisceau accéléré

Faisceau : ensemble de particules chargées douées d'une vitesse d'ensemble

Accélérer : augmenter la vitesse d'ensemble

Jargon! : Energie Ξ Energie cinétique Ξ Energie liée à la vitesse

Page 4: Physique des accélérateurs avec les mains

Accélération

v

F

F

F

rF

Force parallèle à vitesse : accélération → Energie augmente

Force perpendiculaire à vitesse : guidage, focalisation → Energie constante

Jargon! : Un Accélérateur Ξ Un Créateur-Guideur-Focaliseur-Accélérateur

Page 5: Physique des accélérateurs avec les mains

Champ Electrique

EF q

E

Charge dans un champs électrique

Champ électrique accélérateur

Champ électrique guideur ou focaliseur

E

v

v

F

E

F

E

Page 6: Physique des accélérateurs avec les mains

Champ Magnétique

Charge dans un champs magnétique

Force toujours perpendiculaire à la vitesse

Produit vectoriel : règle du tire-bouchon

Champ magnétique uniquement guideur ou focaliseur

vF q B

B

v

B

Page 7: Physique des accélérateurs avec les mains

Pour produire un Champ Electrique

+ + + + + +

_ _ _ _ _ _

E2 plaques électriques chargées + et -

Onde électromagnétique RF

E

BLoi de Maxwell avec les : variable ↔ variableE B

Signal radio, télévision, téléphone, four micro-onde

Onde électromagnétique RF

piégée dans une cavité résonante

Ondes acoustiques piégées dans caisse de résonance d'instrument de musique

E

Page 8: Physique des accélérateurs avec les mains

Pour produire un Champ Magnétique

BS N

Champ magnétique terrestre ~ 0.5 Gauss

Aimant permanent

1 - 10 000 Gauss

Bobine magnétique (Solenoïde)

Force variableB

I

dynamo inverse

planètes, étoiles

dynamo

vélo, EDF

Page 9: Physique des accélérateurs avec les mains

Création de particules chargée

atome neutre → enlever 1 électron ou plus → particules chargées-

+ Frotter, Chauffer, Collisionner

Chauffage (agitation thermique)

par onde électromagnétique

Gaz

Extraction ions

(Accélération

par électrodes)

Bobines magnétiques

(ECR Resonance Cyclo Electronique)

Plasma

B- - - --

Page 10: Physique des accélérateurs avec les mains

Source SILHISource IFMIF

Extraction IFMIF

Page 11: Physique des accélérateurs avec les mains

Accélération par RF ⇒ Mise en paquets (focalisation longitudinale)

Accélération

E

v v

Cavité RF

E

Oscillations longitudinales

(synchrotron) avant-arrière

Page 12: Physique des accélérateurs avec les mains

Guidage

Dipôle

Bobine

Bobine

S

N

B

SOLEIL

IFMIF

B

F v

Guidage ⇒ Trajectoire de référence

Page 13: Physique des accélérateurs avec les mains

Focalisation

Solenoïde

B

LEBT IFMIF

SOLENOIDE 1 SOLENOIDE 1

LEBT RFQ

Focalisation ⇒ Oscillations transverses (betatron)

Page 14: Physique des accélérateurs avec les mains

Focalisation

Quadrupôle

N S

S N

B

B

F v

B

Fv

B

F

v

B

F

v

Exemple de quadrupôle

Focalisant en horizontal

Défocalisation en vertical

Focalisation ⇒ Oscillations transverses (betatron)

Page 15: Physique des accélérateurs avec les mains

IFMIF-EVEDA

SOLEIL PETRA

MEBT HEBT

Page 16: Physique des accélérateurs avec les mains

Sextupôle, Octupôle, Décapôle, Dodécapôle

Focalisation plus forte au bord qu'au centre

SOLEIL

IFMIF

Tache Faisceau sur cible

avec 2 octupôles et 2 dodécapôles

Page 17: Physique des accélérateurs avec les mains

Accélération et Focalisation

RFQ: Radio Frequency Quadrupole

Cavité RF (électrique) à 4 pôles

E E

E

Focalisation en horizontal

Défocalisation en vertical

Défocalisation en horizontal

Focalisation en vertical

Modulation des pôles ⇒

Champ longitudinal accélérant

Accélère et focalise en même temps

Utile pour basse énergie où la charge d'espace est la plus forte

Page 18: Physique des accélérateurs avec les mains

RFQ IPHI

RFQ IFMIF

Shaper

Gentle

Buncher Accelerator

Page 19: Physique des accélérateurs avec les mains

IFMIF-EVEDA

IONSOURCE

100 keV 5 MeV 9 MeV 14.5 MeV 26 MeV 40 MeV

BEAMEXTRACTION LEBT RFQ MEBT SC-HWR LINAC HEBT

100 keV 5 MeV 9 MeV

IONSOURCE

IFMIF: 2 ACCELERATORS, EACH ACCELERATING 125 mA CW DEUTERON BEAM TO 40 MeV

EVEDA: 1 ACCELERATOR ACCELERATING 125 mA CW DEUTERON BEAM TO 9 MeV

BEAMEXTRACTION LEBT RFQ MEBT SC-HWR LINAC HEBT

SOLENOID RF CAVITY(175 MHz)QUADRUPOLE

DODECAPOLE OCTUPOLEDIPOLE

BEAM DUMP

Li TARGET

Page 20: Physique des accélérateurs avec les mains

Faisceau à 6 dimensions

3 tailles + 3 angles

v

v

Page 21: Physique des accélérateurs avec les mains

Espace de phase

Ellipse de phase 3 paramètres : orientation, proportion, taille

Paramètres de Twiss : a, b, g et Emittance e2

2 2' 1 2 ' '

2 y yy y

b aa g e g a b

b

x, y, z

x', y', z'

eb

eg

/e g

/e b /a e b

/a e g

S e

2x

2

2

22 2

'

'

' '

x

x

xx

x x xx

eb

eg

ea

e

Ellipse de concentration

Oscillations dans l'espace de phase à 6 dimensions !!

Page 22: Physique des accélérateurs avec les mains

Sortie LEBT

Sortie RFQ Sortie HWR-Linac

Quelques portraits de famille …

Page 23: Physique des accélérateurs avec les mains

Variations des dimensions du faisceau, le long du MEBT + HWR-Linac

Page 24: Physique des accélérateurs avec les mains

Merci de votre attention