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Ein Zyklotron von altgriechisch kyklos kyklos deutsch Kreis Bewegung im Kreis Kreislauf lateinisch cyclus Kreis 1 2 ist ein Teilchenbeschleuniger genauer gesagt ein Kreisbeschleuniger Ein Magnetfeld lenkt die zu beschleunigenden Ionen in eine spiralahnliche Bahn auf der die Beschleunigungsstrecke immer wieder durchlaufen wird beschleunigt werden sie durch ein elektrisches Feld Zyklotron fur 70 MeV Protonen Baujahr 2008 Universitat Nantes Frankreich Magnet des ersten belgischen Zyklotron 1947 In Zyklotronen werden Ionen auf Energien von etwa 10 bis 500 MeV beschleunigt Fur Energien die gross sind im Vergleich zur Ruheenergie der Teilchen sind Zyklotrone wenig geeignet Daher werden sie fur Elektronen nicht eingesetzt Das grosste Zyklotron der Welt befindet sich in der Anlage TRIUMF in Kanada 3 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Klassisches Zyklotron 3 Hohere Teilchengeschwindigkeiten 3 1 Synchrozyklotron 3 2 Isochronzyklotron 4 H Zyklotron 5 Anwendungen 6 Siehe auch 7 Literatur 8 Einzelnachweise 9 Anmerkungen 10 WeblinksGeschichte Bearbeiten nbsp 27 inch Zyklotron A 1 des Radiation Laboratory in Berkeley mit M Stanley Livingston links und Ernest O Lawrence Aufnahme von 1935 nbsp Innerer Aufbau der Vakuumkammer des 27 inch Zyklotrons von Lawrence mit den beiden Duanten Rechts sind die beiden Anschlusse der Beschleunigungsspannung zu erkennen die Ablenkelektrode befindet sich am unteren Rand des unteren Duanten das Target noch in der Vakuumkammer links daneben 4 Uberlegungen zu einem Zyklotron wurden in den 1920er Jahren von mehreren Elektrotechnikern und Physikern unabhangig voneinander vorgestellt so 1924 von Dennis Gabor in Berlin 5 S 80f 1926 von Eugen Flegler in Aachen 6 1927 von Max Steenbeck in Kiel 5 S 81f und 1929 von Leo Szilard in Berlin der ein Patent hierzu anmeldete 5 S 81 7 aber die Patentanmeldung nicht weiter verfolgte All diesen Uberlegungen folgte aber keine praktische Anwendung Erstmals wurde ein Zyklotron 1930 in Berkeley von Ernest O Lawrence und seinem Doktoranden M Stanley Livingston realisiert und im Jahre 1932 patentiert 8 Ebenfalls 1930 baute Jean Thibaud in Paris ein Zyklotron das aber kaum Beachtung fand 5 S 80 101Lawrence war zu Beginn des Jahres 1929 auf eine Veroffentlichung 9 von Rolf Wideroe gestossen in der dieser einen Linearbeschleuniger mit zwei Beschleunigungsstufen beschrieben hatte und die ihn zum Bau eines Zyklotrons veranlasste 5 S 82f 10 Aber erst im Februar 1930 begann die Anwendung anfangs fur kurze Zeit durch seinen Assistenten Edlefsen und ab dem Sommer durch Livingston Im September stellte Lawrence sein Vorhaben erstmals auf einer Konferenz vor 11 und im Dezember gelang es Livingston mit einer Beschleunigungsspannung von nur 300 V Wasserstoff Molekul Ionen H 2 displaystyle mathrm H 2 nbsp auf die Energie 6 keV zu beschleunigen Dieses erste Zyklotron hatte den maximalen Bahnradius R 4 5 c m displaystyle R 4 5 mathrm cm nbsp und wurde mit magnetischen Flussdichten B displaystyle B nbsp von bis zu 0 55 T betrieben Mit einem im Januar 1931 kurzzeitig ausgeliehenen Magneten konnten 1 27 T und damit eine Ionenenergie von 80 keV erreicht werden 12 5 S 87 89 93 98Unmittelbar darauf begannen die Arbeiten an einem zweiten grosseren Zyklotron dem 10 inch Zyklotron A 1 mit R 11 5 c m displaystyle R 11 5 mathrm cm nbsp und B m a x 1 4 T displaystyle B mathrm max 1 4 mathrm T nbsp mit dem auch Protonen in ausreichender Zahl beschleunigt werden konnten Im Januar 1932 konnten mit diesem Gerat Protonen nach 150 Umlaufen auf vorher noch nie erreichte 1 2 MeV beschleunigt werden die Stromstarke des Strahls betrug dabei etwa 1 nA 13 14 S 28 Damit war die technische Machbarkeit fur diesen Beschleunigertyp nachgewiesen der in den ersten Jahren Magnetresonanzbeschleuniger genannt wurde Die Bezeichnung Zyklotron stammt aus dem Laborjargon und wurde erst ab 1936 auch offiziell verwendet 5 S 84 14 S 31Ein Zyklotron mit hoherer Ionenenergie musste einen grosseren Durchmesser haben A 2 5 S 128 131 Es konnte realisiert werden weil die Research Corporation die erheblich gestiegenen Kosten trug und Lawrence einen Magneten aus einem ausrangierten Poulsen Sender der Federal Telegraph Company ubernehmen konnte Diese Kooperation fuhrte bereits 1931 zur Grundung des Radiation Laboratory 5 Kap III 1 In der Folge entstanden bis 1939 drei Anlagen das 27 inch Zyklotron A 1 Deuteronen mit bis zu 6 MeV das 37 inch Zyklotron Deuteronen mit bis zu 8 MeV und das 60 inch Zyklotron Deuteronen mit bis zu 20 MeV Heliumkerne mit bis zu 40 MeV Auch die Stromstarke des Strahls konnte erheblich gesteigert werden von 1 nA beim 10 inch Zyklotron auf 150 mA beim 37 inch Zyklotron 5 S 270 14 S 32 Diese neueren Zyklotrone erlaubten erstmals auch produktive kernphysikalische Forschung So synthetisierte eine Gruppe um Seaborg 1940 1941 erstmals Plutonium durch den Beschuss von Uran mit Deuteronen aus dem 37 inch und 60 inch Zyklotron 15 Eine andere Anwendung war schon in diesen Anfangsjahren die Krebsbehandlung mit Neutronen 14 S 32 Das 60 inch Zyklotron war der Prototyp fur etliche Anlagen ausserhalb Berkeleys Auch Firmen wie General Electric Philips und BBC bauten nun Zyklotrone 1945 gab es bereits mindestens 15 Anlagen in den USA und 10 in der restlichen Welt 14 S 32fIn der Sowjetunion wurde bereits 1932 auf Anregung von George Gamow und Lew Myssowski beschlossen in Leningrad ein Zyklotron zu bauen Fertiggestellt wurde es schliesslich 1937 von diesem und Igor Kurtschatow Es war abgesehen von dem nicht uber den ersten Schritt hinausgekommenen Zyklotron von Thibaud der erste europaische Beschleuniger dieses Typs 16 In Paris begann Frederic Joliot Curie mit dem Bau eines Zyklotrons der sich aber durch den Zweiten Weltkrieg verzogerte Erst nach dem Waffenstillstand zwischen Deutschland und Frankreich konnte es im Jahr 1942 unter Mitarbeit von Walther Bothe und Wolfgang Gentner fertiggestellt werden 1943 wurde ein Zyklotron in Heidelberg in Bothes Institut aufgebaut und in Betrieb genommen Gentner hatte in Berkeley 1938 39 Informationen und Blaupausen von Lawrence und seinen Mitarbeitern erhalten 17 Dieses Zyklotron entstand in Zusammenarbeit mit Siemens Unabhangig wurde vom Reichspostministerium ab 1941 von Manfred von Ardenne ein Zyklotron in Miersdorf bei Berlin gebaut das aber aufgrund verschiedener Verzogerungen der Magnet kam erst Anfang 1943 zur Auslieferung und ein Bombenangriff fuhrte 1944 zu Zerstorungen im Lichterfelder Labor von Ardenne bis Kriegsende nicht zum Einsatz kam Das Gesamtgewicht des Zyklotrons betrug rund 60 Tonnen der Kammerdurchmesser 1 m 18 Der erste seit 1957 am CERN betriebene Teilchenbeschleuniger war das Synchro Zyklotron welches Protonen bis zu einer Energie von 600 MeV beschleunigte 19 Klassisches Zyklotron Bearbeiten nbsp Klassisches ZyklotronDas klassische Zyklotron nach Lawrence besteht aus einem grossen Elektromagneten mit homogenem und zeitlich konstantem Feld und einer flachen runden Vakuumkammer zwischen den Polen Im Inneren der Kammer befinden sich die Duanten zwei hohle halbkreisformige an ihrer geraden Seite offene Metallelektroden wegen ihrer D formigen Gestalt im Englischen Dees genannt sowie im Zentrum eine Ionenquelle Die Duanten sind Teil eines Hochfrequenz Schwingkreises In dem Spalt zwischen ihnen bildet sich rechtwinklig zum Magnetfeld ein elektrisches Wechselfeld Dieses beschleunigt jeweils ein Ionen paket abwechselnd in einen der beiden Duanten hinein Im Inneren der Duanten herrscht kein elektrisches Feld die Ionen beschreiben hier unter der Lorentzkraft des Magnetfelds Kreisbogen deren Krummung stets dieselbe Richtung hat in der nebenstehenden Zeichnung gegen den Uhrzeigersinn Bei geeignet gewahlter Frequenz der Wechselspannung gemass untenstehender Gleichung erreichen die Ionen nach einer vollen Periode der Wechselspannung den Spalt wieder so dass sie dort weiter beschleunigt werden Wegen des Geschwindigkeitszuwaches im Beschleunigungsspalt ist der Radius des jeweils nachsten Kreisbogens etwas grosser dies ergibt insgesamt die spiralartige Bahn Am ausseren Rand der Kammer gibt es meist eine Ablenkelektrode ein sogenanntes Septum Ihr Feld gegenuber einer Masse Elektrode ist der magnetischen Ablenkung entgegengerichtet und lenkt so den Teilchenstrahl auf ein ausserhalb liegendes Ziel das Target Der Radius r displaystyle r nbsp des Kreisbogens den die Ionen in den Duanten durchlaufen ergibt sich aus der Zentripetalkraft hier der Lorentzkraft der Geschwindigkeit v displaystyle v nbsp der Teilchen und ihrer Masse m displaystyle m nbsp zu r m v q B displaystyle r mv qB nbsp wobei q displaystyle q nbsp die Ionenladung und B displaystyle B nbsp die Flussdichte des Magnetfeldes ist Der Radius nimmt also proportional zur Geschwindigkeit zu Daraus folgt dass die Zeit p r v displaystyle pi r v nbsp zum Durchlaufen eines Duanten unabhangig von v displaystyle v nbsp ist Das bedeutet dass auch die Zeit zwischen zwei Umpolungen der Beschleunigungsspannung immer dieselbe sein muss also eine Wechselspannung der festen Frequenz f q 2 p m B displaystyle f frac q 2 pi m B nbsp der sogenannten Zyklotronfrequenz an den Duanten anliegen muss Die technische Realisierung wird dadurch sehr vereinfacht Nach mehreren Umlaufen verlassen die Ionen das Zyklotron sobald r R displaystyle r R nbsp dem Abstand des Septums vom Mittelpunkt wird Sie haben dann die Geschwindigkeit v m a x q m R B displaystyle v mathrm max q m cdot RB nbsp Ihre Endenergie ist damit E q 2 2 m R B 2 displaystyle E frac q 2 2m RB 2 nbsp Uberraschenderweise spielt die Grosse der Beschleunigungsspannung bei dieser Betrachtung keine Rolle Sie bestimmt lediglich die Zahl der benotigten Umlaufe und die Verweildauer der Ionen im Zyklotron Die Flussdichte ist bei Eisenmagneten durch die Sattigung des Eisens auf etwa 1 bis 2 Tesla beschrankt Bei B displaystyle B nbsp 1 0 T betragt die Zyklotronfrequenz z B fur Protonen 15 MHz fur Deuteronen und Heliumkerne ist sie etwa halb so gross In klassischen Zyklotronen wurden nach jeweils etwa 50 Umlaufen Endenergien von rund 10 MeV Protonen 20 MeV Deuteronen und 40 MeV Heliumkerne erreicht 20 S 51Hohere Teilchengeschwindigkeiten BearbeitenDas klassische Zyklotron funktioniert nur bei nicht relativistischen Teilchengeschwindigkeiten bei hoherer Geschwindigkeit bleibt die Umlaufdauer der Ionen nicht mehr konstant sondern nimmt merklich zu sie geraten also gegenuber der konstanten Beschleunigungsfrequenz aus dem Takt Dem entspricht es dass die oben angegebene Gleichung fur die Zyklotronfrequenz nur genahert gilt Die genaue bei allen Teilchengeschwindigkeiten v displaystyle v nbsp gultige Gleichung ergibt sich wenn die Masse m displaystyle m nbsp der Ionen durch g m displaystyle gamma m nbsp ersetzt wird f q 2 p g m B displaystyle f frac q 2 pi gamma m B nbsp Hier ist g 1 1 v c 2 displaystyle gamma frac 1 sqrt 1 left frac v c right 2 nbsp der Lorentzfaktor und c displaystyle c nbsp die Lichtgeschwindigkeit Fur v c displaystyle v ll c nbsp wird offenbar g 1 displaystyle gamma approx 1 nbsp und es ergibt sich wieder der einfachere Ausdruck Es gibt zwei Weiterentwicklungen des klassischen Zyklotrons die hohere Teilchengeschwindigkeiten ermoglichen das Synchrozyklotron und das Isochronzyklotron Eine weitergehende Losung auch fur extrem relativistische Geschwindigkeiten besteht im Synchrotron Synchrozyklotron Bearbeiten Damit das Zyklotron fur hohere Teilchengeschwindigkeiten verwendbar ist kann man die Hochfrequenz modulieren d h wahrend des Beschleunigungsvorgangs entsprechend der allmahlich abnehmenden Zyklotronfrequenz der Teilchen verringern etwa mittels eines rotierenden Kondensators im Schwingkreis Solche Synchrozyklotrone wurden in den 1950er Jahren gebaut und erreichten mit leichten Ionen bis zu 800 MeV 20 S 53 Ihr Nachteil ist dass immer nur eine enge Gruppe von Teilchenpaketen gleichzeitig beschleunigt werden kann Erst wenn deren Durchlauf beendet und die Hochfrequenz wieder zum anfanglichen Wert zuruckgekehrt ist kann die nachste Gruppe starten Der Strahl ist dadurch unvermeidlich gepulst mit einem geringen Tastgrad der Grossenordnung 1 Dies ist fur physikalische Experimente meist nachteilig fur manche Anwendungen allerdings unerheblich Isochronzyklotron Bearbeiten Das Synchrozyklotron wurde technisch uberholt durch das Isochronzyklotron Bei diesem wird anstatt die Hochfrequenz zu modulieren die Umlauffrequenz auch fur relativistische Ionen konstant gehalten indem ein inhomogenes namlich nach aussen hin zunehmendes Magnetfeld verwendet wird Ein solches Feld wirkt allerdings auf den Strahl defokussierend also zerstreuend Isochronzyklotrone konnten deshalb erst gebaut werden nachdem durch Livingston und Andere die starke Fokussierung entdeckt worden war 20 S 53 Hierfur wird der Magnet sektorweise so gestaltet dass sein Feld in radialer Richtung abwechselnd positive und negative Gradienten hat Dies ergibt eine Fokussierung anschaulich entspricht es der Hintereinanderanordnung von Sammel und Zerstreuungslinsen fur Licht mit einer Fokussierung als Nettowirkung Ist der Magnet dementsprechend in einzelne sektor also tortenstuckformige Einzelmagnete mit jeweils eigener Wicklung aufgeteilt spricht man von einem Sektorzyklotron Beim Kompaktzyklotron sind die Sektoren dagegen durch die Polschuhform an einem gemeinsamen Magnetjoch realisiert Manche neueren Isochronzyklotrone haben zur Energieersparnis supraleitende Magnetwicklungen Auch werden oft nicht zwei sondern drei oder mehr Beschleunigungselektroden verwendet auch sie werden Duanten oder im Laborjargon Dees genannt obwohl sie nicht D formig sind Die Stromstarke eines Isochronzyklotron Strahls betragt typisch zwischen etwa 10 und 100 Mikroampere H Zyklotron BearbeitenZyklotrone fur Protonen die meistgebrauchten Ionen arbeiten in manchen Fallen als H Zyklotron In ihnen werden negative Wasserstoffionen so genannte Hydridionen H H minus beschleunigt Diese passieren nach der Beschleunigung eine im Spalt angebrachte Graphitfolie Stripper die die beiden Elektronen abstreift Das Ion ist jetzt ein Proton und wird wegen seiner umgekehrten Ladung im Magnetfeld des Zyklotrons zur anderen Seite hin also aus dem Zyklotron hinaus abgelenkt Diese Art der Strahlextraktion ermoglicht gegenuber der Ablenkplatten Methode grossere Stromstarken des Strahls Anwendungen Bearbeiten nbsp Behandlungsraum fur Strahlentherapie mit Neutronen die mit einem Zyklotron produziert werden 21 Zyklotrone dienen z B in der physikalischen Forschung zur Auslosung von Kernreaktionen Sie werden aber auch medizinisch eingesetzt beispielsweise zur Herstellung von Radionukliden fur diagnostische Zwecke wie die Positronenemissions Tomographie PET Viele der so genutzten Radionuklide haben sehr kurze Halbwertszeiten von Minuten bis zu wenigen Stunden daher konnen sie nicht weit transportiert werden und mussen nahe am Verwendungsort produziert werden Dazu eignet sich ein Protonenzyklotron mit typisch 15 bis 30 MeV In Deutschland gibt es etwa 25 Zyklotronanlagen die diese Radionuklide herstellen 22 Auch fur die Partikeltherapie werden Zyklotrone eingesetzt Protonen werden darin auf bis zu 250 MeV beschleunigt und entweder direkt zur Bestrahlung des Patienten 23 oder zur Erzeugung von Neutronenstrahlung verwendet In Deutschland gibt es sechs derartige Anlagen Stand Januar 2017 24 Wenn schwerere Ionen etwa Kohlenstoffionen verwendet werden sollen muss fur ausreichende Eindringtiefen ein Synchrotron verwendet werden Siehe auch BearbeitenZyklotronresonanzLiteratur BearbeitenFrank Hinterberger Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik 2 Auflage Springer Berlin 2008 ISBN 978 3 540 75281 3 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Klaus Wille Physik der Teilchenbeschleuniger und Synchrotronstrahlungsquellen 2 Auflage Teubner Stuttgart 1996 ISBN 3 519 13087 4 Einzelnachweise Bearbeiten Wilhelm Pape Max Sengebusch Bearb Handworterbuch der griechischen Sprache 3 Auflage 6 Abdruck Vieweg amp Sohn Braunschweig 1914 zeno org abgerufen am 26 Januar 2022 Karl Ernst Georges cyclus In Ausfuhrliches lateinisch deutsches Handworterbuch 8 verbesserte und vermehrte Auflage Band 1 Hahnsche Buchhandlung Hannover 1913 Sp 1861 Digitalisat zeno org K Sonnabend Physik Journal Jahrgang 17 2018 Heft 12 Seite 10 John J Livingood Radioactivity by Bombardment In Electronics Band 8 Nr 11 November 1935 S 6 9 online PDF abgerufen am 2 April 2016 a b c d e f g h i j J L Heilbron Robert W Seidel Lawrence and His Laboratory A History of the Lawrence Berkeley Laboratory vol I University of California Press Berkeley 1989 ISBN 0 520 06426 7 online abgerufen am 26 Marz 2016 Pedro Waloschek Hrsg The infancy of particle accelerators Life and work of Rolf Wideroe DESY report 94 039 1994 S 41 doi 10 1007 978 3 663 05244 9 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Autobiographie von Wideroe auch Vieweg 1994 ISBN 3 663 05246 X Vince Telegdi Szilard as Inventor In Physics Today Oktober 2000 S 25 28 Patent US1948384A Method and apparatus for the acceleration of ions Angemeldet am 26 Januar 1932 veroffentlicht am 20 Februar 1934 Anmelder Research Corp Erfinder Ernest O Lawrence Rolf Wideroe Uber ein neues Prinzip zur Herstellung hoher Spannungen In Archiv fur Elektrotechnik Band 21 Nr 4 1928 S 387 406 doi 10 1007 BF01656341 Michael Hiltzik Big Science Ernest Lawrence and the Invention that Launched the Military Industrial Complex Simon amp Schuster 2015 ISBN 978 1 4516 7603 7 Teil 1 Kap 3 Ernest O Lawrence N E Edlefsen On the production of high speed protons In Science Band 72 Nr 1867 10 Oktober 1930 S 376 377 doi 10 1126 science 72 1867 372 Milton Stanley Livingston The Production of high velocity hydrogen ions without the use of high voltages PhD thesis University of California Berkeley 1931 S 9 19 inspirehep net PDF abgerufen am 26 Marz 2016 Ernest O Lawrence M Stanley Livingston The production of high speed light ions without the use of high voltages In Physical Review Band 40 1932 S 19 37 doi 10 1103 PhysRev 40 19 a b c d e M Stanley Livingston Early history of particle accelerators In Advances in Electronics and Electron Physics Band 50 1980 S 1 88 doi 10 1016 S0065 2539 08 61061 6 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Glenn T Seaborg The plutonium story LBL report 13492 September 1981 osti gov abgerufen am 29 Marz 2016 OSTI identifier 5808140 Chronology of the V G Kchlopin Radium Institute Nicht mehr online verfugbar Archiviert vom Original am 4 April 2014 abgerufen am 4 April 2014 D Hoffmann U Schmidt Rohr Hrsg Wolfgang Gentner Festschrift zum 100 Geburtstag Springer 2007 ISBN 3 540 33699 0 S 17 19 22 Thomas Stange Institut X Die Anfange der Kern und Hochenergiephysik in der DDR Vieweg Teubner 2001 S 21 ff The Synchrocyclotron Abgerufen am 3 August 2022 englisch a b c Frank Hinterberger Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik 2 Auflage Springer Berlin 2008 ISBN 978 3 540 75281 3 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Neutronentherapie der Seattle Cancer Care Alliance Abgerufen am 29 Marz 2016 Abschnitt Behind the scenes Johannes Ammer Chemie unter Zeitdruck In Suddeutsche Zeitung Nr 138 17 Juni 2011 S 18 Protonenbestrahlung mit einem Zyklotron am RPTC Abgerufen am 29 Marz 2016 Particle therapy facilities in operation Abgerufen am 17 Januar 2017 Anmerkungen Bearbeiten a b c Grossenangaben wie bei 10 inch Zyklotron beziehen sich auf den Durchmesser der Polschuhe Die Ionenenergie hangt von R displaystyle R nbsp und B displaystyle B nbsp ab B displaystyle B nbsp konnte jedoch kaum noch erhoht werden Zum einen hatte das die Entwicklung ganz neuer Magnete erfordert zum anderen ware mit B displaystyle B nbsp auch f displaystyle f nbsp angewachsen was damals ebenfalls nicht machbar war Diese zweite Begrenzung war auch der Grund dafur dass die neueren Zyklotrone der 30er Jahre keine Protonen sondern Deuteronen oder Heliumkerne beschleunigten Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Zyklotrone Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Zyklotron Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Bilder und Informationen zum Bonner Isochron Zyklotron Simulation eines Zyklotrons Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Zyklotron amp oldid 235657124