Diferencia entre revisiones de «Acelerador lineal»

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== Desarrollo del acelerador lineal ==
[[Archivo:Wideroe_linac_de.png|thumb|Principo de construcción de un acelerador lineal según Ising y Wideröe]]Antiguamente las partículas se aceleraban mediante un [[voltaje]] continuo, pero pronto se observó que al aumentar el voltaje, se producía una descarga eléctrica con el med87777777777777777777777777777777777YLLLÑGGGGGGGGGYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYiomedio que impedía tales aumentos de voltaje.
 
Por lo tanto, se buscaron alternativas al principio de generar la aceleración con corriente continua. [[Gustav Ising]] sugirió
Por lo tanto, se buscaron alternativas al principio de generar la o del tipo de partícula a acelerar y de la potencia y la frecuencia del voltaje aplicado. Los segmentos más coOOOOOOOOOOOUGGGGGGGGG88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888rtos están cerca de la fuente y los más largos, al otro extremo.
el acelerador lineal basado en un voltaje alternante y [[Rolf Wideröe]] desarrolló tal concepto por primera vez en el año [[1928]].
Este tipo de acelerador se compone de numerosos elementos de aceleración, los tubos de empuje.
Entre los tubos de empuje individuales se encuentra una columna en la cual existe un [[campo eléctrico]] pulsante. La frecuencia
de la pulsación es tal que las partículas que la atraviesan siempre se aceleran, con lo cual aumenta su [[energía cinética]] en pequeños saltos. El tubo de empuje actúa como una [[jaula de Faraday|caja de Faraday]]. El campo se conmuta mientras la partícula pasa el tubo
de empuje, de tal forma que cuando la partícula llega, un campo la vuelve a acelerar. De esta forma, las partículas se aceleran a energías que no se pueden alcanzar con un único elementos de aceleración.
 
Un acelerador de partículas líneal moderno es básicamente un cilindro que constituye una [[guía de onda]]s, en la cual viaja una
[[onda electromagnética]]. Consiste de:
* Una fuente de partículas
* Una fuente de alto voltaje para la inyección inicial de las partículas
* Un tubo hueco en el que se hace el vacío. Su longitud depende de las aplicaciones. Si es para la producción de rayos X, su longitud es de 1 a 2 metros.
* Electrodos cilíndricos aislados eléctricamente. Su longitud depende de la distancia en el tubo, así como del tipo de partícula a acelerar y de la potencia y la frecuencia del voltaje aplicado. Los segmentos más cortos están cerca de la fuente y los más largos, al otro extremo.
* Fuentes de voltaje alterno, que van a alimentar a los electrodos.
* Un objetivo adecuado. Si se aceleran electrones para producir rayos X, entones se usa una placa de tungsteno enfriada por agua. Si se aceleran protones u otros iones, se usan diferentes materiales según la investigación a realizar.
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Ein moderner Linearbeschleuniger besteht aus einem [[Zylinder (Geometrie)|zylinderf]]örmigen [[Hohlleiter]], in dem sich eine elektromagnetische Welle ausbreitet. Da die [[Phasengeschwindigkeit]] von elektromagnetischen Wellen in Hohlleitern größer ist als die des Lichts im Vakuum, muss sie durch regelmäßig angeordnete Irisblenden „gebremst“ werden.
Ein POKÑ............OO...............UUUUUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOvacuum, must it is larger by regularly arranged iris screens „“become braked.
 
A modern line accelerator consists of [[cylinder (geometry)|zylinder]] a förmigen [[waveguide]], in which an electromagnetic wave spreads. Since [[phase velocity]] from electromagnetic waves in waveguides than those of the light in the vacuum, must it is larger by regularly arranged iris screens „“become braked.
 
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