21/04/2017 MEDINA Hubert 1
ZBASE3 : la nouvelle base de données de
l’impédance des accélérateurs du CERN
MEDINA Hubert
21/04/2017 MEDINA Hubert 2
Plan
1) Rappel : Physique de l’impédance des accélérateurs
2) Présentation de la nouvelle base de données ZBASE3
3) Résultats obtenus par ZBASE3
4) Résultats obtenus par HEADTAIL
5) Résultats obtenus par MOSES
6) Perspectives
Dans un accélérateur, une particule chargée est soumise à la force de Lorentz :
- Cavités radiofréquences : accélération
-Dipôles : courbure (trajectoire circulaire)
- Quadripôles : focalisation autour de la trajectoire circulaire
3MEDINA Hubert21/04/2017
Physique de la dynamique de faisceau dans un accélérateur
paroi de la chambre
à vide
courant induit
Single-particle trajectory
Circular design orbit
One particle
In the middle of the
vacuum chamber
4MEDINA Hubert21/04/2017
en fonction de la fréquence
Impédance :
Wakefield ou Impédance
Reliés par la
transformée
de Fourier
Comme les caractéristiques d’un matériau dépendent en général de la fréquence on
traite souvent ce problème dans le domaine des fréquences => Impédance
en fonction du tempsWakefield :
paroi de la chambre à vide
Champ de sillage ou wakefield
courant induit
5MEDINA Hubert21/04/2017
L’augmentation de l’impédance dans les accélérateurs est liée :
- aux matériaux peu conducteurs
- aux changements brusques de géométrie
Dans le LHC et son injecteur le SPS, une grande partie de l’impédance provient des :
Impédance dans les accélérateurs du CERN
-44 collimateurs du LHC : blocs de graphite utilisés pour la
protection des aimants supraconducteurs du LHC
-20 kickers du SPS (en 2006) : des kickers (MKE), aimants
permettant l’extraction du faisceau de protons entre le SPS et le
LHC, ont été récemment installés
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