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Ein Linearbeschleuniger oder LINAC von englisch linear accelerator ist ein Teilchenbeschleuniger der geladene Teilchen wie Elektronen Positronen oder Ionen in gerader Linie beschleunigt Einer der langsten Linearbeschleuniger der Welt 3 km am SLAC in KalifornienEin LINAC am KEK in Japan Die Ringe gelb mit speichenartig angebrachten Wicklungen braun sind Quadrupolmagnete zum Fokussieren des Teilchenstrahls Fast immer ist mit dieser Bezeichnung eine Anlage gemeint in der die Beschleunigung durch eine Wechselspannung hoher Frequenz erreicht wird Die genauere aber nur selten verwendete Bezeichnung ist daher Hochfrequenz Linearbeschleuniger englisch radio frequency linac Gleichspannungsbeschleuniger haben ebenfalls gerade Teilchenbahnen werden aber ublicherweise nicht als Linearbeschleuniger bezeichnet 1 Hier haben sich die Bezeichnungen der einzelnen Typen wie Van de Graaff Beschleuniger Cockcroft Walton Beschleuniger Dynamitron usw etabliert Im Vergleich zu den verschiedenen Ringbeschleuniger Arten ist ein Linearbeschleuniger technisch einfacher und vermeidet durch die gerade Teilchenbahn Energieverluste der Teilchen durch Synchrotronstrahlung Andererseits benotigt er wesentlich mehr Beschleunigungselemente weil die Teilchen hier jedes Element nur einmal und nicht wiederholt durchlaufen Fur hohe Teilchenenergien sind dadurch Baulangen von vielen Kilometern erforderlich Linearbeschleuniger dienen oft Experimenten der Teilchenphysik entweder direkt oder als Vorbeschleuniger fur Forschungs Synchrotrone Auch die Elektronensynchrotron Anlagen zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung enthalten meist einen Linearbeschleuniger als Vorstufe Elektronen Linearbeschleuniger geringerer Energie werden vor allem zur Erzeugung von Rontgenstrahlung eingesetzt etwa zur medizinischen Strahlentherapie Durchstrahlungsprufung oder Strahlensterilisation Inhaltsverzeichnis 1 Erste Entwicklungen der Wideroe Beschleuniger 2 Moderne Linearbeschleuniger Konzepte 2 1 Stehende Wellen und Wanderwellen 2 2 Fokussierung 2 3 Hochfrequenzquadrupol Beschleuniger 2 4 Zylindersymmetrische Hohlraumresonatoren 2 4 1 Funktionsweise 2 4 2 Einzelresonatoren 2 4 3 Alvarez Beschleuniger 2 5 Linearbeschleuniger fur Elektronen 2 5 1 Wanderwellenbeschleuniger 2 5 2 Supraleitende Hohlraumresonatoren 3 Dauerstrich und gepulster Betrieb 4 Konzepte in Entwicklung 4 1 Induktions Linearbeschleuniger 4 2 Energy Recovery Linac 4 3 Compact Linear Collider 4 4 Kielfeld Beschleuniger 5 Einsatz 5 1 Ionen Linearbeschleuniger 5 2 Elektronen Linearbeschleuniger 6 Literatur 7 Einzelnachweise 8 Weblinks 9 Siehe auchErste Entwicklungen der Wideroe Beschleuniger Bearbeiten nbsp Wideroe Beschleuniger Die positiven Teilchen rot werden im Spalt zwischen den Driftrohren jeweils vorwarts beschleunigt Der rote Pfeil stellt die Richtung des elektrischen Feldes dar In den ersten Beschleunigern wurden die Teilchen durch Gleichspannungen beschleunigt wie in einer Elektronenkanone Die Teilchenenergie entspricht direkt der Betriebsspannung die technisch begrenzt ist durch Probleme wie Kriechstrome Koronaentladungen oder Lichtbogen Um dies zu umgehen wurde 1924 von Gustav Ising ein Wechselspannungs Linearbeschleuniger vorgeschlagen 2 Ein solcher Beschleuniger wurde erstmals von Rolf Wideroe 1928 an der RWTH Aachen gebaut 3 Die Grundidee besteht darin dass das Teilchen viele Male der gleichen Beschleunigungsspannung ausgesetzt wird Trotz einer relativ geringen Spannung erreicht das Teilchen auf diese Weise eine hohe kinetische Energie Der Wideroe Beschleuniger besteht aus vielen rohrformigen Elektroden den Driftrohren die entlang einer geraden Achse angeordnet sind Diese werden abwechselnd auf ein positives und negatives elektrisches Potential gebracht Da die Driftrohre selbst wie ein Faradayscher Kafig wirkt besteht in ihrem Inneren kein elektrisches Feld Das Teilchen fliegt dort mit konstanter Geschwindigkeit unbeeinflusst von einer angelegten Spannung Anders ist das im Spalt zwischen zwei benachbarten Driftrohren dort wird das Teilchen vom elektrischen Feld beeinflusst Damit das Teilchen im Spalt immer die zur Vorwartsbeschleunigung geeignete Feldrichtung vorfindet muss die Polung der Driftrohren wechseln Ein solches elektrisches Wechselfeld wird durch eine Wechselspannungsquelle passender Frequenz einen HF Generator erzeugt In Wideroes ursprunglichem Versuchsaufbau betrug die Frequenz 1 Megahertz Ist die Lange der Rohre so gewahlt dass die Flugzeit des Teilchens bis zum folgenden Spalt gleich der halben Periodendauer der Wechselspannung ist findet es auch dort die beschleunigende Feldrichtung vor Da die Teilchengeschwindigkeit durch jeden Beschleunigungsschritt zunimmt die Zeit fur die Umpolung aber gleich bleibt muss die Lange der einzelnen Driftrohren entsprechend anwachsen wie in der Abbildung angedeutet Ein 1 2 m langer Wideroe Beschleuniger mit 30 Driftrohren wurde 1931 in Berkeley von Lawrence gebaut Er wurde mit einer Spannung von 42 Kilovolt bei 7 Megahertz betrieben und beschleunigte Quecksilberionen auf 1 26 MeV 4 Wideroe Beschleuniger eignen sich fur Teilchengeschwindigkeiten bis zu etwa 5 der Lichtgeschwindigkeit 5 Dies entspricht beispielsweise bei Protonen einer Energie von 1 2 MeV bei Elektronen mit ihrer kleinen Masse nur 640 eV Fur Elektronen hat der Wideroe Beschleuniger dementsprechend keine Bedeutung erlangt Schon bei dieser Geschwindigkeit muss die Driftrohre bei den praktisch verwendbaren Frequenzen mehrere Meter lang sein und die begrenzte Ausbreitungsgeschwindigkeit des Stroms macht sich bemerkbar Moderne Linearbeschleuniger Konzepte BearbeitenJe hoher die Frequenz der Beschleunigungsspannung gewahlt wird umso mehr einzelne Beschleunigungsschube pro Weglange erfahrt ein Teilchen von gegebener Geschwindigkeit und umso kurzer kann daher der Beschleuniger insgesamt sein Deshalb entwickelte sich die Beschleunigertechnik beim Streben nach hoheren Teilchenenergien vor allem hin zu hoheren Frequenzen Die seit etwa 1950 verwendeten Linearbeschleuniger Konzepte fachsprachlich oft Beschleunigerstrukturen genannt arbeiten mit Frequenzen im Bereich von etwa 100 Megahertz MHz bis zu einigen Gigahertz GHz und nutzen den elektrischen Feldanteil von elektromagnetischen Wellen Stehende Wellen und Wanderwellen Bearbeiten Wenn es um Energien von mehr als einigen MeV geht unterscheiden sich Beschleuniger fur Ionen von denen fur Elektronen Grund dafur ist der grosse Massenunterschied der Teilchen Elektronen sind schon bei wenigen MeV nahe an der Lichtgeschwindigkeit der absoluten Geschwindigkeitsgrenze bei weiterer Beschleunigung erhohen sich wie von der relativistischen Mechanik beschrieben fast nur noch ihre Energie und ihr Impuls Dagegen nimmt bei Ionen dieses Energiebereichs durch weitere Beschleunigung auch die Geschwindigkeit noch stark zu Die heute fur Ionen gebrauchten Beschleunigungskonzepte beruhen immer auf elektromagnetischen stehenden Wellen die sich in geeigneten Resonatoren bilden Je nach Teilchenart Energiebereich und anderen Parametern werden sehr verschiedene Typen von Resonatoren eingesetzt die folgenden Abschnitte behandeln nur einige davon Elektronen konnen oberhalb einiger MeV ebenfalls mit stehenden Wellen beschleunigt werden Eine vorteilhafte Alternative ist hier aber eine fortschreitende Welle eine Wanderwelle Die Phasengeschwindigkeit der Wanderwelle muss etwa gleich der Teilchengeschwindigkeit sein Deshalb eignet sich diese Technik nur wenn die Teilchen schon fast Lichtgeschwindigkeit haben so dass ihre Geschwindigkeit nur noch sehr wenig zunimmt Wesentlich fur diese beiden Beschleunigungstechniken war die Entwicklung der Hochfrequenz Oszillatoren und Leistungsverstarker ab den 1940er Jahren insbesondere des Klystrons Der erste grossere Linearbeschleuniger mit stehenden Wellen fur Protonen wurde 1945 46 im Berkeley Radiation Laboratory unter der Leitung von Luis W Alvarez gebaut Die verwendete Frequenz war 200 MHz 6 Der erste Elektronenbeschleuniger mit Wanderwellen von etwa 2 GHz Gigahertz wurde wenig spater an der Stanford University von W W Hansen und Mitarbeitern entwickelt 7 Prinzip der Beschleunigung von Teilchenpaketen nbsp durch eine stehende Welle nbsp durch eine WanderwelleIn den beiden Diagrammen geben Kurve und Pfeile die auf die Teilchen wirkende Kraft an Nur an den Stellen mit der richtigen Richtung des elektrischen Feldvektors also der richtigen Kraftrichtung konnen Teilchen aus der Welle Energie aufnehmen Eine Geschwindigkeitszunahme ist im Massstab dieser Bilder nicht erkennbar Fokussierung Bearbeiten Bei vielen Linearbeschleunigerstrukturen muss der Teilchenstrahl entlang seines Weges durch besondere Massnahmen fokussiert zusammengehalten werden Dazu werden teils Quadrupolmagnete und Sextupolmagnete verwendet teils Solenoide durch die der Strahl entlang ihrer Achse fliegt 8 Die Fokussierungselemente sind abwechselnd mit den beschleunigenden Elementen angeordnet Hochfrequenzquadrupol Beschleuniger Bearbeiten nbsp Elektroden eines RFQ Resonators Der Querschnitt jeder Elektrode ist hyperbelformig Zwei Elektroden sind aufgeschnitten dargestellt um die Kontur zu zeigen Der Abstand zwischen Achse und Elektrode variiert sinusformig Dort wo der Achsenabstand der horizontalen Elektroden den minimalen Wert a hat ist er fur die vertikalen Elektroden maximal b und umgekehrt Der Hochfrequenzquadrupol Resonator meist als RFQ radio frequency quadrupole Beschleuniger bezeichnet eignet sich fur den gleichen Geschwindigkeitsbereich wie der Wideroe Beschleuniger hat aber eine viel kompaktere Bauform Er wurde 1969 von den russischen Forschern Kapchinskiy und Teplyakov vorgeschlagen 9 10 Er verwendet im Inneren eines Hohlraumresonators einen elektrischen Quadrupol Die vier Elektroden liegen symmetrisch um den Teilchenstrahl verlaufen parallel zu ihm und sind so geformt dass ihr Abstand von der Strahlachse wellenformig variiert Dadurch erhalt das elektrische Wechselfeld der stehenden Welle eine Langskomponente die abwechselnd in die Strahlrichtung und gegen diese zeigt Ein eingespeister kontinuierlicher Teilchenstrahl wird dadurch in Teilchenpakete zerlegt und diese werden beschleunigt Die Querkomponenten des Feldes wirken fokussierend auf den Strahl Anders als eine magnetische Fokussierung ist diese elektrische Fokussierung auch fur sehr langsame Ionen wirksam weil ihre Kraft nicht von der Teilchengeschwindigkeit abhangt RFQ Resonatoren werden mit Frequenzen bis zu 500 MHz betrieben Sie werden oft als Vorstufen fur Hochenergie Ionenbeschleuniger genutzt aber auch im MeV Energiebereich anstelle von Gleichspannungsbeschleunigern 11 12 Zylindersymmetrische Hohlraumresonatoren Bearbeiten Funktionsweise Bearbeiten Zur Beschleunigung von Ionen in den MeV Bereich und daruber hinaus konnen mehr oder weniger modifizierte Abarten des Pillbox Resonators dienen Diese zylindersymmetrischen Hohlraumresonatoren werden fachsprachlich oft englisch cavity dt Hohlraum oder Kavitat genannt Ihre Resonanzfrequenzen liegen meist bei einigen hundert Megahertz Die Teilchen bewegen sich entlang der Zylinderachse Von den verschiedenen Schwingungsformen Moden die in einem solchen Resonator moglich sind wird die TM010 Mode genutzt 13 Bei ihr verlaufen die Magnetfeldlinien rings um den Strahl und die elektrischen Feldlinien langs der Strahlrichtung Die Beschleunigungsstrecken in Synchrotrons auch fur Elektronen sind ebenfalls meist Hohlraumresonatoren unter Umstanden in supraleitender Ausfuhrung Einzelresonatoren Bearbeiten nbsp Einzelresonator Die Richtungen der elektrischen E und magnetischen B Felder der verwendeten TM010 Welle sind angedeutet Unten die induktive Hochfrequenzeinspeisung mittels KoppelschleifeBeim Einzelresonator sind in die Abschlusswande des Resonators Driftrohren eingesetzt so dass das beschleunigende Feld auf den Spalt zwischen deren Enden konzentriert wird Die Resonanzfrequenz hangt naherungsweise nur vom Durchmesser ab und ist zu ihm umgekehrt proportional ein Resonator fur 500 MHz hat z B 46 cm Innendurchmesser Ein Linearbeschleuniger kann aus einer Anzahl Einzelresonatoren aufgebaut sein Ausser dem abgebildeten einfachsten Typ gibt es auch mehrzellige Resonatoren 13 Im Allgemeinen wird jeder Resonator aus einem eigenen Hochfrequenzoszillator und verstarker versorgt je nach Bauweise des Beschleunigers und Teilchenart muss fur die richtige Phasenlage der Oszillatoren untereinander gesorgt werden Alvarez Beschleuniger Bearbeiten Der Alvarez Beschleuniger benannt nach Luis Alvarez besteht aus einem langen zylindrischen Rohr als Resonator 14 Im Inneren sind entlang der Achse Driftrohren angebracht insofern erinnert es an die Wideroe Konstruktion Die Driftrohren sind durch dunne Drahte oder Stiele an der Rohrwand befestigt Diese Beschleunigungsstruktur kann als eine Kette aneinandergereihter Einzelresonatoren verstanden werden Auch hier wird die TM010 Welle ausgenutzt Die Resonanzfrequenz liegt meist bei 100 bis 200 MHz In die Driftrohren konnen zur Fokussierung kleine Quadrupolmagnete eingebaut sein deren Strom und notigenfalls Kuhlwasserversorgung durch die Befestigung der Driftrohren gefuhrt ist 13 Alvarez Beschleuniger eignen sich gut fur Ionen bis zu etwa 60 der Lichtgeschwindigkeit Das namengebende erste Exemplar in Berkeley war 12 m lang und beschleunigte Protonen auf 32 MeV Alvarez Strukturen werden beispielsweise als Vorstufen fur die grossen Ionensynchrotrons eingesetzt Linearbeschleuniger fur Elektronen Bearbeiten Wanderwellenbeschleuniger Bearbeiten Zur Weiterbeschleunigung von Elektronen die schon annahernd Lichtgeschwindigkeit haben eignet sich besonders gut eine fortschreitende Welle Wanderwelle in einem zylindrischen Hohlleiter die Elektronen surfen dann auf dem Wellenkamm 15 16 Die beschleunigende Kraft wirkt also standig und nicht nur pulsierend auf das Teilchen Genutzt wird die TM01 Mode Die Phasengeschwindigkeit der Welle die in einem glatten Rohr grosser als die Lichtgeschwindigkeit ware wird durch regelmassig angebrachte kreisrunde Lochblenden Irisblenden im notigen Mass verringert Ein solches Beschleunigungsrohr heisst auch Runzelrohre 17 18 Man kann es auch als eine Reihe von direkt aneinandergesetzten Pillbox Resonatoren betrachten deren Boden in der Mitte durchbohrt sind 19 Stehende Wellen werden hier jedoch durch die Kombination von Blendenabstand und Wellenlange vermieden Die Wanderwelle entsteht indem die Hochfrequenzleistung am Anfang des Rohres eingespeist wird Durch die Energieabgabe an die Teilchen und unvermeidlich auch an die Rohrwand wird die Welle gedampft Am Ende des Rohres bei grosseren Beschleunigern am Ende eines Rohrabschnitts von hochstens einigen Metern 20 wird die nicht von Teilchenstrahl und Rohrwand absorbierte Restleistung ausgekoppelt und in einem Lastwiderstand reflexionsfrei absorbiert Grossere Wanderwellenbeschleuniger bestehen dementsprechend aus mehreren bis vielen solchen Abschnitten mit jeweils eigener Leistungsversorgung Der bisher energiestarkste Elektronenbeschleuniger der Welt 45 GeV 3 km Lange im Stanford Linear Accelerator Center ist ein Wanderwellenbeschleuniger ebenso die meisten der kompakten Elektronen Linearbeschleuniger fur medizinische und industrielle Zwecke mit Energien von etwa 5 bis 50 MeV Supraleitende Hohlraumresonatoren Bearbeiten nbsp Supraleitender Hohlraumresonator aus Niob zur Beschleunigung von Elektronen TESLA Projekt Der neunzellige Resonator von 1 25 m Lange hat die Resonanzfrequenz 1 3 GHzEin grundsatzlicher Nachteil der Wanderwellenbeschleunigung ist dass die Welle in ihrem Verlauf gedampft wird dagegen kann mit einzeln gespeisten Resonatoren bei entsprechend hoherem Aufwand fur die Erzeugung der Hochfrequenzleistung dem Strahl auf der gesamten Beschleunigerlange die maximal mogliche Feldstarke zur Verfugung gestellt werden 21 Bei Anlagen fur sehr hohe Endenergie ist eine moglichst hohe Energiezunahme pro Meter Lange entscheidend um die Gesamtlange und damit die Baukosten zu minimieren Daher sind hier auch fur Elektronen stehende Wellen in Hohlraumresonatoren vorteilhaft insbesondere wenn man den Aufwand fur supraleitende Komponenten in Kauf nimmt Bei DESY wurde der rechts abgebildete Resonatortyp fur Elektronen entwickelt und getestet Auch hier wird die TM010 Welle verwendet Mit diesem Typ wurden bei sorgfaltiger Formgebung und Oberflachenbehandlung Feldstarken bis zu etwa 35 MV pro Meter erreicht 22 Der gleiche Resonatortyp wird beispielsweise auch im Linearbeschleuniger der Anlage ELBE genutzt ein ahnlicher 20 zelliger Typ im Linearbeschleuniger S DALINAC Bei diesen und ahnlichen Anlagen fur mittelhohe Elektronenenergien unter 100 MeV dient der Einsatz der Supraleitung weniger einem maximalen Energiegewinn pro Meter als vielmehr der Ersparnis an Hochfrequenzleistung so dass kleinere Leistungsverstarker ausreichen Dauerstrich und gepulster Betrieb BearbeitenJeder Wechselspannungsbeschleuniger kann grundsatzlich nur solche Teilchen beschleunigen die die Beschleunigungsstrecke bei geeigneter Phasenlage der Wechselspannung erreichen Daher ist der Teilchenstrahl immer in Pakete unterteilt also gepulst und nicht kontinuierlich Diese Mikropulsung wird jedoch in der Praxis meist nicht als Pulsung bezeichnet Sofern die Hochfrequenzquelle standig arbeitet und mit jeder Einzelwelle ein Teilchenpaket englisch bunch beschleunigt wird wird von continuous wave cw Betrieb oder Dauerstrichbetrieb gesprochen 23 Von gepulstem Betrieb oder gepulstem Strahl spricht man erst dann wenn die Hochfrequenzspannung nicht standig anliegt sondern regelmassig ein und ausgeschaltet getastet wird so dass Makropulse entstehen Konzepte in Entwicklung BearbeitenZurzeit 2015 sind verschiedene neue Konzepte in der Entwicklung Das primare Ziel ist Linearbeschleuniger billiger mit besser fokussierten Strahlen hoherer Energie oder hoherem Strahlstrom zu realisieren Induktions Linearbeschleuniger Bearbeiten Induktions Linearbeschleuniger nutzen zur Beschleunigung wie das Betatron das durch ein zeitlich veranderliches Magnetfeld induzierte elektrische Feld Der Teilchenstrahl durchlauft eine Reihe von hintereinander stehenden ringformigen Ferritkernen die durch Hochstromimpulse magnetisiert werden und ihrerseits jeweils einen elektrischen Feldstarkepuls entlang der Achse der Strahlrichtung erzeugen Induktions Linearbeschleuniger werden fur kurze Hochstrompulse von Elektronen aber auch von Schwerionen 24 in Betracht gezogen Das Konzept geht auf Arbeiten von Nicholas Christofilos 25 zuruck Seine Realisierung ist stark abhangig von Fortschritten bei der Entwicklung geeigneter Ferrit Materialien 26 Erreicht wurden mit Elektronen Pulsstromstarken bis zu 5 Kiloampere bei Energien bis zu 5 MeV und Pulsdauern im Bereich 20 bis 300 Nanosekunden 27 Energy Recovery Linac Bearbeiten In bisherigen Elektronen Linearbeschleunigern werden die beschleunigten Teilchen nur einmal verwendet und danach in einen Absorber beam dump geleitet in dem ihre Restenergie in Warme umgewandelt wird In einem Energy Recovery Linac ERL wortlich etwa Energie Ruckgewinnungs Linearbeschleuniger werden stattdessen die in Resonatoren beschleunigten und beispielsweise in Undulatoren genutzten Elektronen um 180 Grad phasenverschoben wieder durch den Beschleuniger zuruckgefuhrt Sie passieren die Resonatoren daher jeweils in der abbremsenden Phase und fuhren so ihre restliche Energie wieder dem Feld zu Das Konzept ist vergleichbar mit dem Hybridantrieb von Kraftfahrzeugen wo die beim Bremsen abgegebene Bewegungsenergie durch Aufladen einer Batterie fur das nachste Beschleunigen nutzbar gemacht wird Uber entsprechende Entwicklungsarbeiten wurde unter anderem vom Brookhaven National Laboratory 28 und vom Helmholtz Zentrum Berlin mit dem Projekt bERLinPro 29 berichtet Der Berliner Versuchsbeschleuniger nutzt supraleitende Niob Hohlraumresonatoren der oben genannten Art 2014 waren weltweit drei Freie Elektronen Laser auf Basis von Energy Recovery Linacs in Betrieb im Jefferson Lab USA im Budker Institut fur Kernphysik Russland und bei JAEA Japan 30 An der Universitat Mainz ist ein ERL mit der Bezeichnung MESA im Bau und soll Stand 2019 im Jahr 2022 in Betrieb gehen 31 Compact Linear Collider Bearbeiten Das Konzept des Compact Linear Colliders CLIC ursprungliche Bezeichnung CERN Linear Collider mit gleicher Abkurzung fur Elektronen und Positronen sieht einen Wanderwellenbeschleuniger fur Energien der Grossenordnung 1 Tera Elektronenvolt TeV vor 32 33 Statt der sonst notigen zahlreichen Klystron Verstarker zur Erzeugung der Beschleunigungsleistung soll ein zweiter parallel stehender Elektronenlinearbeschleuniger geringerer Energie eingesetzt werden der mit supraleitenden Kavitaten arbeitet in denen sich stehende Wellen bilden Aus ihm wird in regelmassigen Abstanden Hochfrequenzleistung ausgekoppelt und auf den Hauptbeschleuniger ubertragen Auf diese Weise soll die sehr hohe Beschleunigungsfeldstarke von 80 MV m erreicht werden Kielfeld Beschleuniger Bearbeiten Bei Hohlraumresonatoren begrenzt die Durchschlagsfestigkeit die maximale Beschleunigung die innerhalb einer bestimmten Strecke erreicht werden kann Diese Grenze kann in Kielfeld Beschleunigern umgangen werden Ein Laser oder Teilchenstrahl regt eine Oszillation in einem Plasma an die mit sehr starken elektrischen Feldstarken verbunden ist Damit lassen sich moglicherweise deutlich kompaktere Linearbeschleuniger bauen Einsatz BearbeitenIonen Linearbeschleuniger Bearbeiten In der physikalischen Grundlagenforschung werden Linearbeschleuniger allgemein zu den gleichen Zwecken wie Ringbeschleuniger eingesetzt Mit Ionen Linearbeschleunigern auf der Basis stehender Wellen wird beispielsweise die Protonenenergie 800 MeV bei einer Stromstarke zeitlicher Mittelwert des Strahls von 1 mA erreicht LANSCE Beschleuniger im Los Alamos National Laboratory USA 34 Anlagen fur kleinere Protonenenergien erreichen beispielsweise 25 mA routinemassig 35 Fur Zwecke angewandter Forschung konnen noch hohere Stromstarken notig sein der Prototyp im Bau Stand 2012 eines Linearbeschleunigers fur das IFMIF Projekt soll einen cw Deuteronenstrahl von 125 mA liefern 36 Praktisch jede Ionen Synchrotronanlage nutzt einen Linearbeschleuniger als Vorstufe Elektronen Linearbeschleuniger Bearbeiten nbsp Medizinischer Elektronen Linearbeschleuniger zur Krebstherapie am UKSH Campus KielBei Elektronen haben Linearbeschleuniger vor Ringbeschleunigern den Vorteil dass der Energieverlust durch Synchrotronstrahlung vermieden wird Daher werden auch Collider fur Elektronen sehr hoher Energie mit Linearbeschleunigern gebaut Der geplante International Linear Collider sieht zwei gegeneinander gerichtete Linearbeschleuniger von je etwa 15 km Lange und einer Endenergie von bis zu 500 GeV pro Teilchen vor Der bestehende SLC Elektronenbeschleuniger in Stanford Teil einer Collideranlage erzeugt mit der Wanderwellentechnik einen Strahl von 45 GeV und zeitgemittelt 670 nA Nanoampere 34 Der ELBE Beschleuniger liefert mit den oben genannten supraleitenden Resonatoren bei fast 40 MeV einen cw Strahl von 1 6 mA aber in kurzen Pulsen bis zu mehreren hundert Ampere 37 Manche Freie Elektronen Laser arbeiten mit einem Linearbeschleuniger beispielsweise die Anlage FLASH im Forschungszentrum DESY Auch in Rennbahn Mikrotrons erfolgt die eigentliche Beschleunigung durch einen Elektronenlinac Praktische Anwendungen gibt es vor allem fur kurzere Elektronen Linearbeschleuniger Mit ihnen wird meist Rontgenstrahlung erzeugt hauptsachlich in medizinischen Geraten zur Strahlentherapie 38 39 Viele dieser Gerate sind fur abwechselnde Nutzung beider Strahlenarten Elektronenstrahl und Rontgenstrahlung eingerichtet 40 Typisch bei den medizinischen Geraten sind Strahlstrome von zeitgemittelt etwa 1 mA fur die Rontgenstrahlen Erzeugung oder 1 µA fur direkte Bestrahlung mit Elektronen 21 Elektronen Linearbeschleuniger finden aber auch zunehmend in der Industrie Anwendung Ihre Einsatzmoglichkeiten sind wie fur andere Beschleunigertypen vielfaltig und reichen von der Durchstrahlungsprufung an dickwandigen Bauteilen und der Durchleuchtung von Frachtcontainern bis hin zur Strahlensterilisation oder Lebensmittelbestrahlung 41 Literatur BearbeitenAllgemein Hanno Krieger Strahlungsquellen fur Technik und Medizin Teubner 2005 ISBN 3 8351 0019 X Helmut Wiedemann Particle Accelerator Physics Springer 2007 ISBN 978 3 540 49043 2 Frank Hinterberger Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik Springer 2008 ISBN 978 3 540 75281 3 Thomas P Wangler RF Linear Accelerators Wiley VCH 2008 ISBN 978 3 527 40680 7 Samy Hanna RF Linear Accelerators for Medical and Industrial Applications Artech House 2012 ISBN 978 1 60807 090 9 Uber Induktions Linearbeschleuniger Ken Takayama Richard Briggs Induction Accelerators Springer 2011 ISBN 978 3 642 13916 1 Einzelnachweise Bearbeiten F Hinterberger Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik 2 Auflage Springer 2008 S 39 G Ising Prinzip einer Methode zur Herstellung von Kanalstrahlen hoher Voltzahl In Arkiv for Matematik Astronomi och Fysik Band 18 Nr 30 1924 S 1 4 Erik Gregersen The Britannica Guide to Particle Physics Rosen Education Service 2011 ISBN 978 1615303335 S 116 K Blasche H Prange Die GSI in Darmstadt Teil I Physikalische Blatter Band 33 Juni 1977 S 249 261 Online F Hinterberger Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik 2 Auflage Springer 2008 S 40 Luis W Alvarez The design of a proton linear accelerator In Physical Review Band 70 Nr 9 10 1946 S 799 800 E L Ginzton W W Hansen W R Kennedy A Linear Electron Accelerator In Review of Scientific Instruments Band 19 1948 S 89 108 doi 10 1063 1 1741225 F Hinterberger Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik 2 Auflage Springer 2008 S 6 u 117 146 I M Kapchinskii V A Teplyakov Linear Ion Accelerator with spatially homogeneous strong focusing In Instrum Exp Tech USSR Engl Transl No 2 322 6 1970 Thomas P Wangler RF Linear Accelerators 2 Auflage John Wiley amp Sons 2008 S 232 R H Stokes T P Wangler Radiofrequency 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Zvi Energy Recovery Linac Development at Brookhaven National Laboratory PDF 43 2 MB 14 Marz 2013 archiviert vom Original am 21 Oktober 2013 abgerufen am 21 Oktober 2013 englisch Helmholtz Zentrum Berlin Kompakte Elektronenpakete fur brillantes Licht 24 August 2017 archiviert vom Original am 28 Februar 2018 abgerufen am 28 Februar 2018 Lia Merminga Energy Recovery Linacs In E Jaeschke et al Hrsg Synchrotron Light Sources and Free Electron Lasers Springer Cham 2015 Seite 1 33 doi 10 1007 978 3 319 04507 8 11 18 K Aulenbacher Energierecycling fur Beschleuniger Physik Journal Jg 18 2019 Nr 5 S 36 41 S van der Meer The CLIC project and the design for an e e collider CERN PS 88 45 1988 PDF Dokument T O Raubenheimer et al A 3 TeV e e linear collider based on CLIC technology CERN 2000 008 2000 PDF Dokument a b Thomas P Wangler RF Linear Accelerators 2 Auflage John Wiley amp Sons 2008 S 15 Takashi Kato et al Hrsg J PARC Annual Report 2010 englisch PDF 9 2 MB High Energy Accelerator Research 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Funktionsweise eines Wideroe Beschleunigers interaktiv KworkQuark DESY auf Schulerniveau Siehe auch BearbeitenUNILAC Linac 2 Linac 3 nbsp Dieser Artikel wurde am 15 Dezember 2013 in dieser Version in die Liste der lesenswerten Artikel aufgenommen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Linearbeschleuniger amp oldid 224209961