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Der Proton Synchrotron Booster PSB ist ein Synchrotron Teilchenbeschleuniger am CERN Er wurde 1972 in Betrieb genommen und besteht aus vier ubereinander liegenden Strahlrohren die je einen Ring mit 25 m Radius bilden Der Proton Synchrotron Booster ist der Vorbeschleuniger des grosseren Proton Synchrotron PS Protonen werden mit einer Energie von 50 MeV in den PSB geleitet wo sie auf 1 4 GeV beschleunigt und dann in das Proton Synchrotron weitergeleitet werden Durch den Bau des PSB konnte die Zahl der Protonen im PS versechsfacht werden CERNs BeschleunigerkomplexListe der aktuellen Teilchenbeschleuniger am CERNLinac 2 Beschleunigt ProtonenLinac 3 Beschleunigt IonenLinac 4 Beschleunigt negative WasserstoffionenAD Bremst AntiprotonenLHC Kollidiert Protonen oder schwere IonenLEIR Beschleunigt BleiionenPSB Beschleunigt Protonen oder IonenPS Beschleunigt hauptsachlich ProtonenSPS Beschleunigt unter anderem ProtonenEingangs und Ausgangsstrahlrohre des Proton Synchrotron BoosterDas Gelande oberhalb des Proton Synchrotron Booster am CERNDer Proton Synchrotron Booster im TunnelKunstlerische Darstellung des Proton Synchrotron Booster Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 1964 1968 Planung und Baubeginn 1 2 1972 1974 Inbetriebnahme 1 3 1973 1978 Update zum Linac 2 1 4 1988 Upgrade auf 1 GeV 1 5 1980er Jahre 2003 Beschleunigung von Ionen 1 6 1992 Verbindung zum ISOLDE Experiment 1 7 1999 Vorbereitung fur den LHC und Upgrade auf 1 4 GeV 1 8 2010 2026 Zukunftige Upgrades fur den HL HLC 2 Infrastruktur und Betrieb 3 Literatur 4 Weblinks 5 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten1964 1968 Planung und Baubeginn Bearbeiten Vor der Einbetriebnahme das PSB 1972 wurden die Protonen direkt vom Linearbeschleuniger Linac 1 an das Proton Synchrotron PS geliefert wo sie von 50 MeV auf 25 GeV beschleunigt wurden Die so erreichbaren Protonenintensitaten lagen bei 1 6 1012 Protonen pro Puls Jedoch erforderten die neu entwickelten Experimente hauptsachlich im Rahmen der Intersecting Storage Rings deutlich hohere Protonenanzahlen von 1013 Protonen pro Puls Dies sollte durch eine Vorstufe im Beschleunigungsprozess welche die Energie der Protonen noch vor dem Eintritt in den PS erhohen konnte umgesetzt werden 1 In diesem Zuge wurden verschiedene Vorschlage fur den geplanten sogenannten PS Injektor erortert Zur Diskussion standen u a ein weiterer Linearbeschleuniger oder funf sich uberschneidende Kreise in Form der olympischen Ringe 2 Schliesslich fiel die Wahl auf ein Design aus vier ubereinander angeordneten Synchrotronringen mit einem Radius von 25 Metern Diese Konstruktion welche 1964 vorgeschlagen worden war ermoglichte eine Erhohung der Protonenzahl auf die gewunschten 1013 Protonen pro Puls 2 5 1012 pro Ring 3 Durch weitere Verbesserungen wurde schliesslich die Einspeisung von insgesamt 4 25 1013 Protonen pro Puls durch den PSB erreicht 2 Die abgeschatzten Gesamtkosten der Erneuerungsarbeiten belief sich auf 69 5 Millionen CHF Preise von 1968 Mehr als die Halfte davon war fur die Bauvorhaben des PSB vorgesehen welche 1968 begannen 3 1972 1974 Inbetriebnahme Bearbeiten Am 1 Mai 1972 wurden die ersten Protonen im PSB beschleunigt dreieinhalb Wochen spater wurde am 26 Mai 1972 die damalige Maximalenergie von 800 MeV erreicht Das Zwischenziel von 5 2 1012 Protonen pro Puls wurde im Oktober 1973 erreicht Insgesamt dauerte es etwa zwei Jahre bis die geplante Intensitat von 1013 Protonen pro Puls erreicht wurde 1973 1978 Update zum Linac 2 Bearbeiten Der Linearbeschleuniger Linac 1 zu jener Zeit CERNs Hauptquelle fur Protonen konnte im Laufe der Jahre nicht mehr mit den technischen Fortschritten der anderen Maschinen des Beschleunigerkomplexes mithalten Deswegen wurde 1963 der Bau eines neuen Linearbeschleunigers welcher spater Linac 2 genannt werden sollte beschlossen Dieser neue Beschleuniger sollte Protonen mit der gleichen Energie wie zuvor 50MeV jedoch mit einer langeren Pulsdauer von 200 ms und einem hoheren Strom von 150 mA liefern 4 Der Bau des Linac 2 begann im Dezember 1973 und wurde 1978 abgeschlossen Linac 2 war bis 1992 weiterhin in Betrieb und wurde als Quelle fur leichte Ionen genutzt 1988 Upgrade auf 1 GeV Bearbeiten Nach uber zehn Jahren in Betrieb erforderte die standige Erhohung der Strahlintensitat eine entsprechende Erhohung der Ausgangsenergie des PSB Mittels nur geringfugiger Anderungen an der Maschine wurde der PSB deshalb im Jahr 1988 auf 1 GeV aufgerustet 5 1980er Jahre 2003 Beschleunigung von Ionen Bearbeiten Ab Anfang der 1980er Jahre wurde der PSB auch zur Beschleunigung von Deuterium Helium Schwefel und Sauerstoff Ionen benutzt welche vom damaligen Linearbeschleuniger Linac 1 in des PSB eingespeist wurden Mit der Inbetriebnahme des speziell fur Ionen ausgelegten Linearbeschleunigers Linac 3 wurden auch im PSB schwerere Ionen wie zum Beispiel von Indium oder Blei beschleunigt Seit 2006 wird der PSB dazu nicht mehr verwendet da die Einspeisung von Ionen in den PS vom Linac 3 jetzt uber den Low Energy Ion Ring LEIR erfolgt 1 6 1992 Verbindung zum ISOLDE Experiment Bearbeiten Von 1989 bis 1992 zog die Einrichtung zur Erzeugung von radioaktiven Ionenstrahlen ISOLDE Isotope Separator On Line DEvice zum PSB um welche seit den 1960er Jahren vom ehemaligen Synchro Zyklotron SC mit auf 600 MeV beschleunigten Protonen gespeist wurde 7 Damit war der PS nicht mehr der alleinige Empfanger der vom PSB beschleunigten Protonen Heute nutzt ISOLDE den Protonenstrahl des PSB mit bis zu 1 4 GeV zur Erzeugung der radioaktiven Ionenstrahlen 1 8 1999 Vorbereitung fur den LHC und Upgrade auf 1 4 GeV Bearbeiten Der geplante Large Hadron Collider erforderte ein weiteres Upgrade des PSB auf 1 4 GeV Dies implizierte grossere Verbesserungsarbeiten der Maschine als dies beim vorherigen Upgrade auf 1 GeV der Fall war da an diesem Punkt die Grenzen der ursprunglichen Designparameter des PSB ausgeschopft waren Die Erneuerungsarbeiten waren 2000 abgeschlossen 2010 2026 Zukunftige Upgrades fur den HL HLC Bearbeiten nbsp Teile scheinen seit 2020 nicht mehr aktuell zu sein Bitte hilf uns dabei die fehlenden Informationen zu recherchieren und einzufugen Wikipedia WikiProjekt Ereignisse Vergangenheit fehlend 2010 wurde ein weiteres grosses Upgrade des LHC beschlossen der High Luminosity Large Hadron Collider HL LHC 9 Die deutlich hoheren erforderten Strahlintensitaten setzen eine erneute Erhohung der Ausgangsenergie des PSB auf 2 GeV voraus Im Laufe der nachsten Jahre wird dies durch Austausch und Erneuerung vieler Schlusselkomponenten des PSB z B die Hauptstromversorgung das Radiofrequenzsystem die Verbindung zum PS und das Kuhlsystem umgesetzt Zusatzlich wird die in den PSB eingespeiste Energie erhoht werden Linac 4 welcher zurzeit in Betrieb genommen wird soll Energien von 160 MeV liefern und wird Linac 2 im Jahr 2020 ersetzen Durch den Einsatz von negativen Wasserstoffionen H anstelle von Protonen H wird Linac 4 in der Lage sein dem LHC einen qualitativ deutlich besseren Protonenstrahl zu liefern Eine Folie am Injektionspunkt zum PSB wird die Elektronen der H Ionen entfernen nur die Protonen fliegen weiter Diese werden als sogenannte beam bunches in den vier Ringen des PSB angesammelt von ihm beschleunigt und weiter entlang CERNs Beschleunigerinfrastruktur geleitet Infrastruktur und Betrieb BearbeitenDer PSB ist Teil der komplexen Beschleunigerinfrastruktur am CERN Zum Zeitpunkt seiner Konstruktion war CERNs Hauptcampus in Meyrin gerade vergrossert worden und lag nun nicht mehr nur auf Schweizer sondern auch auf franzosischem Boden Der Mittelpunkt der PSB Ringe liegt genau auf der Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich In beiden Landern gelten verschiedene Regelungen welche die Genehmigung von Gebauden an der Landesgrenze betreffen Deshalb wurde beschlossen die hauptsachliche Infrastruktur des PSB unter der Erde zu bauen Die einzige uber der Erde sichtbare Infrastruktur ist auf der Schweizer Seite zu finden Der PSB besteht aus vier ubereinander gestapelten Ringen mit einem Radius von 25 Metern Jeder dieser Ringe besteht aus 16 Perioden welche je aus zwei Dipolmagneten und einer Fokussierungsstruktur aus drei Quadrupulmagneten fokussierend defokussierend fokussierend bestehen 10 Der Protonenpuls des Linearbeschleunigers wird mit Hilfe von nacheinander gepulsten Magneten vertikal in sechs Teilstrahlen zerlegt wobei der erste und letzte der ansteigenden beziehungsweise abfallenden Flanke des Protonenpulses entspricht und nicht verwendet wird Die vier mittleren Strahlen werden dann mittels weiterer Magnete in die einzelnen vertikal ubereinanderliegenden Strahlrohren geleitet Zur Erhohung der Protonenzahl pro Paket oder der Anzahl der Protonenpakete pro Ring wird der Vorgang mehrfach wiederholt Fruher wurden je funf Pakete pro Ring gefullt und heute in der Regel ein oder zwei Pakete bei zwei bis uber zehn Wiederholungen pro Paket 1 Nach der 1 2 Sekunden dauernden Beschleunigung und zusatzlichen raumlichen Synchronisation der Protonenpakete diese liegen dann in allen Strahlrohren genau ubereinander werden diese wieder mit Hilfe von speziellen gepulsten Magneten nacheinander so ausgekoppelt dass pro Umlauf die vorhandenen Protonenpakete eines Rings extrahiert werden Die gesamte Auskopplung von vier Ringen erfolgt bei 1 4 GeV so innerhalb von 2291 2 ns vierfache Umlaufzeit von 572 8 ns Je nach Anforderung an die Paketanzahl und Abfolge werden auch nur einzelne Ringe zur Beschleunigung benutzt oder mehr als vier Protonenpakete aus zwei Fullungen mit je einem Protonenpaket pro Ring in den PS eingespeist so z B fur den LHC 4 2 Pakete 1 11 Im Jahr 2017 wurden 1 51 1020 Protonen im PSB beschleunigt Davon wurden 61 45 an ISOLDE geliefert nur ein kleiner Teil von 0 084 werden vom LHC genutzt 12 Literatur BearbeitenMichael Benedikt Hrsg u a LHC design report Volume III The Injector Chain CERN Genf 2004 ISBN 92 9083 239 8 online PDF K Hanke Past and present operation of the CERN PS Booster PDF 7 7 MB In International Journal of Modern Physics A Vol 28 No 13 2013 S 1330019 1 25 doi 10 1142 S0217751X13300196 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Proton Synchrotron Booster Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien PSB machine layout Von Sven De Man CERN AB ABP Group 2008 Proton Synchrotron Booster PSB Auf lhc facts ch Photos vom PSB Auf dem CERN Document Server CERN Photo Lab Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e K Hanke Past and present operation of the CERN PS Booster Memento vom 25 Juni 2014 im Internet Archive PDF 7 7 MB In International Journal of Modern Physics A Vol 28 No 13 2013 S 1330019 1 25 doi 10 1142 S0217751X13300196 a b S Gilardoni D Mangluki Fifty years of the CERN Proton Synchrotron Vol II 2013 Abgerufen am 10 Juli 2018 a b The Second Stage CMS Improvement Study 800 MeV Booster Synchrotron 1967 Abgerufen am 10 Juli 2018 E Boltezer et al The New CERN 50 MeV LINAC 1979 Abgerufen am 10 Juli 2018 CERN Annual Report 1988 Vol II french page 104 Abgerufen am 11 Juli 2018 Belochitskii et al LEIR Commisioning 2006 Abgerufen am 11 Juli 2018 CERN ISOLDE Website History Abgerufen am 10 Juli 2018 ISOLDE History ISOLDE The Radioactive Ion Beam Facility abgerufen am 3 August 2013 C Carli Proceedings of the Chamonix 2010 Workshop on LHC Performance Abgerufen am 10 Juli 2018 PBS machine overview Sketch of period 1 Abgerufen am 10 Juli 2018 Michael Benedikt Hrsg u a LHC design report Volume III The Injector Chain CERN Genf 2004 ISBN 92 9083 239 8 S 45 48 online PDF CERN Annual Report 2017 page 23 Abgerufen am 10 Juli 2018 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Proton Synchrotron Booster amp oldid 238941393