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Das Nuclotron ist ein supraleitender Synchrotron Teilchenbeschleuniger mit 251 5 m Umfang am Vereinigten Institut fur Kernforschung in Dubna Russland Zeichnerische Darstellung des NICA Beschleunigungskomplexes Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Technik 3 Weblinks 4 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenIm Jahr 1973 wurde ein erster Vorschlag zum Bau eines supraleitenden 20 GeV Synchrotrons vorgetragen Ziel war der Ersatz des Synchrophasotrons In den folgenden Jahren wurden Versuche mit verschiedenen supraleitenden Magneten unternommen Aus Kostengrunden wurden die Magnete fur eine maximale Protonenenergie von nur 6 GeV ausgelegt Der Plan wurde im Dezember 1986 genehmigt Als Versuchsanlage fur ein Synchrotron in der neuen Bauweise mit supraleitenden Magneten wurde ein 1 5 GeV Synchrotron mit dem Namen SPIN errichtet 1 Das Nuclotron wurde in den Jahren 1987 bis 1992 in einem Tunnel 3 7 m unterhalb des Synchrophasotrons errichtet Im Marz 1992 ging das Nuclotron erstmals in Betrieb erste physikalische Experimente mit einem eingebauten Target wurden im Jahr 1994 durchgefuhrt Ein gemeinsamer Vorbeschleuniger versorgte das Synchrophasotron und das Nuclotron 2 1 Im Jahr 1999 wurde das Nuclotron mit einer Strahl Extraktionseinheit erweitert sodass ab Marz 2000 Experimente ausserhalb des Rings moglich wurden 3 4 5 Zur Steigerung der Strahlintensitat um den Faktor 10 15 laufen seit dem Jahr 1996 Planungen zum Bau eines Boosters 6 7 5 Der Betrieb des Nuclotrons wird hauptsachlich durch finanzielle Engpasse eingeschrankt 5 Technik BearbeitenIm Nuclotron sind Ionen der Ordnungszahlen 1 bis 36 also von Wasserstoff bis Krypton beschleunigt worden Die hochste Energie im internen Strahl betrug 4 2 GeV pro Nukleon im ausgelenkten Strahl 2 2 GeV pro Nukleon 5 Der Querschnitt des Strahlrohrs betragt 110 55 mm 1 Die Elektromagnete des Nuclotrons besitzen Eisenkerne die sich komplett innerhalb des Kryostaten befinden Die Spulen bestehen aus Niob Titan Leitungen Bei der maximalen Flussdichte der Dipolmagnete von 2 Tesla fliesst durch die in Serie geschalteten Magnete ein Strom von 6300 Ampere Die Induktivitat der Spulen und damit die in den Magneten gespeicherte Energie ist relativ gering wodurch schnelle Magnetfeldanderungen von bis zu 4 T s moglich sind Die relativ geringe Feldstarke der Magnete erleichterte deren Herstellung 1 Nur das Nuclotron selbst nutzt diese supraleitenden Magnete Die Magnete an den Strahlfuhrungen zu den Experimentierplatzen sind normalleitend und benotigen etwa die Halfte des Energiebedarfs der Anlage Daher gibt es Uberlegungen auch diese Magnete durch supraleitende Ausfuhrungen zu ersetzen 5 Zur Kuhlung der Supraleiter wird ein Kuhlsystem mit einem geschlossenen Helium Kreislauf eingesetzt Zusatzlich werden allerdings grossere Mengen Flussigstickstoff benotigt Zu Beginn des Betriebs war ein kontinuierlicher Betrieb des Nuclotrons nur so lange moglich wie die Vorrate an Flussigstickstoff reichten es wurden taglich zwischen 12 und 15 Tonnen an Flussigstickstoff verbraucht Erst nach einem Umbau der Helium Kuhlsysteme konnte der Verbrauch so gesenkt werden dass die Flussigstickstoff Produktionskapazitaten des Instituts fur einen Dauerbetrieb ausreichen Die Abkuhlung des Nuclotrons auf die zum Betrieb der supraleitenden Magnete notige Temperatur von 4 5 Kelvin dauert etwa 100 Stunden 3 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Nuclotron Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien The Nuclotron Overview english Einzelnachweise Bearbeiten a b c d A D Kovalenko Nuclotron First Beams and Experiments at the superconducting synchrotron in Dubna Laboratory of High Energies Joint Institute for Nuclear Research 1994 abgerufen am 1 Februar 2020 englisch I B Issinsky et al Beams of the Dubna Synchrophasotron and Nuclotron In Acta Physica Polonica B 25 Jahrgang Nr 3 4 1994 S 673 680 inspirehep net PDF a b A D Kovalenko JINR Dubna Nuclotron Status amp Future PDF 350 kB Abgerufen im Jahr 2000 englisch New prospects for the Dubna Nuclotron Cerncourier 24 Mai 2000 abgerufen am 22 Dezember 2009 englisch a b c d e N N Agapov et al Status of the Nuclotron Main Results and Perspectives JINR Dubna abgerufen am 22 Dezember 2009 englisch V Anguelov D Dinev Simulations of the Multiturn Injection Into Nuclotron Booster In Bulgarian Journal of Physics 23 Jahrgang Nr 3 4 7 Marz 1996 S 97 103 cern ch PDF abgerufen am 1 Februar 2020 N N Agapov et al Rapid Cycling Superconducting Booster Synchrotron In Bulgarian Journal of Physics 28 Jahrgang Nr 3 4 2001 S 112 119 bjp bg com PDF Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Nuclotron amp oldid 200496064