Nuevas tecnologías para el buster SKIF: imanes que controlan el haz de partículas superaron las pruebas

Los imanes de impulsos ayudarán a dirigir el haz de partículas en la dirección correcta

Científicos del Instituto de Física Nuclear (IYaF) G.I. Budker de la Rama Siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia desarrollaron y fabricaron cinco imanes de impulsos, que son elementos clave del buster SKIF. Estos imanes, también conocidos en la física de aceleradores como kickers, realizan una tarea importante: actúan sobre el haz de electrones, controlando su trayectoria y dirigiendo las partículas a la órbita deseada.

El proceso de control del haz comienza después de que se ha formado y acelerado en un acelerador lineal (linac). Para que el haz pueda seguir avanzando, es necesario controlarlo con precisión. Precisamente para este propósito están diseñados los imanes de impulsos, los kickers, que se instalan en puntos estratégicamente importantes del acelerador. Estos dispositivos envían un potente impulso al haz, actuando sobre él en el momento adecuado y dirigiéndolo en la dirección correcta, minimizando la pérdida de partículas.

La construcción de los kickers incluye un sistema magnético y una cámara de vacío de cerámica con recubrimientos especiales. El campo magnético dentro de la cámara es creado por placas de cobre, a las que se aplica un fuerte impulso de corriente desde un generador. Una de las principales dificultades en el desarrollo de estos dispositivos es la creación de un impulso de corriente corto y uniforme. Además, la pulverización de metal en la superficie interna de las cámaras de vacío juega un papel crucial para lograr el campo magnético necesario, que es capaz de actuar sobre el haz de partículas.

Todos los kickers para el sincrotrón-buster SKIF ya han superado con éxito las pruebas de banco, lo cual es una etapa importante en la preparación para su integración en el sistema del acelerador.

La tarea del buster SKIF es formar un haz de electrones, acelerarlo hasta la energía requerida e introducirlo en el anillo de almacenamiento, donde el haz circulará casi a la velocidad de la luz. En el proceso de su movimiento, surge la radiación de sincrotrón (SR), que se utiliza para llevar a cabo investigaciones científicas. Todo el complejo SKIF consta de varios elementos clave, incluyendo un acelerador lineal, un sincrotrón-buster y un anillo de almacenamiento.

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