Sagan om ringarna. Berättelsen om en liten MAX hur han började gå, växte upp och blev stor.

Relevanta dokument
Vitamininjektioner för Lundafysiken

Synkrotronljuset från Lund

Christian Hansen CERN BE-ABP

Att utforska mikrokosmos

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2012

Frågor till filmen Vi lär oss om: Ljus

Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 120 / BFL 111

Tentamen: Atom och Kärnfysik (1FY801)

Föreläsning 12 Partikelfysik: Del 1

CERNs Acceleratorer en kort introduktion

Sven Johansson och miljöfysiken. Om kemiingenjören som blev kärnfysiker, miljöfysiker och universitetsrektor.

Supersymmetri. en ny värld av partiklar att upptäcka. Johan Rathsman, Lunds Universitet. NMT-dagar, Lund, Symmetrier i fysik

Utmaningar vid bygget av Sveriges genom tidernas störste infrastrukturprojekt inom Forskning, Synkrotronljusanläggningen MAX IV Laboratoriet

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

Theory Swedish (Sweden)

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

III Astropartikelfysik och subatomär fysik

Preliminärt lösningsförslag till Tentamen i Modern Fysik,

Standardmodellen. Figur: HANDS-ON-CERN

1. Elektromagnetisk strålning

Modernfysik 2. Herman Norrgrann

Kurs: Kemi/Fysik 2 Fysikdelen Kurskod LUI103. Examinator: Anna-Carin Larsson Tentamens datum

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

Allt ljus på kärnan. Allt ljus på kärnan 116

Fysik del B2 för tekniskt basår / teknisk bastermin BFL 120/ BFL 111

MAX IV Vår nya ljuskälla. Åke Kvick, MAX-lab, Lund, Sweden

Fysikum Kandidatprogrammet FK VT16 DEMONSTRATIONER MAGNETISM II. Helmholtzspolen Elektronstråle i magnetfält Bestämning av e/m

LHC Vad händer? Christophe Clément. Elementarpartikelfysik Stockholms universitet. Fysikdagarna i Karlstad,

Prov (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 1

Fotoelektriska effekten

CERNs Acceleratorer en kort historisk introduktion

PROV I FYSIK KURS B FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR!

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T.

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

Två typer av strålning. Vad är strålning. Två typer av strålning. James Clerk Maxwell. Två typer av vågrörelse

Kapitel: 32 Elektromagnetiska vågor Maxwells ekvationer Hur accelererande laddningar kan ge EM-vågor

Vågfysik. Ljus: våg- och partikelbeteende

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2017

Miniräknare, formelsamling

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 2

I once saw Einstein on a train which whistled past our station. - Your clock ticks much too slow, I yelled. - Ach, nein. That's time dilation

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

TILLÄMPAD ATOMFYSIK Övningstenta 3

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Alla bilder finns på kursens hemsida

Prov Fysik B Lösningsförslag

Mer om E = mc 2. Version 0.4

Byggandet av CELSIUS-ringen

Upp gifter. är elektronbanans omkrets lika med en hel de Broglie-våglängd. a. Beräkna våglängden. b. Vilken energi motsvarar våglängden?

ETT REGIONALT SAMVERKANSPROJEKT FÖR ÖKAD TILLVÄXT

RÖNTGEN. Röntgen tog världens första röntgenbild på en människa år Det var en bild av hans hustrus, Anna UPPTÄCKTEN

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 12, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Bengt Edlén, atomspektroskopist

Vinkelupplösning, exempel hålkameran. Vinkelupplösning När är två punkter upplösta? FAF260. Lars Rippe, Atomfysik/LTH 1. Böjning i en spalt

Tentamen i Modern fysik, TFYA11/TENA

Lösningsförslag - tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

BFL 111/ BFL 120 Fysik del B2 för Tekniskt Basår/ Bastermin

Optik 2018 Laborationsinstruktioner Våglära och optik FAFF30+40

Acceleratorer, synkrotronljus och tillämpningar

Nanoteknologi. Om hur nanokonceptet växer i Lund. Nanoteknologi 292

Om partikelfysik och miljardsatsningar

Halvledarfysik. Hur fasta tillståndets fysik kom till Lund.

Varför forskar vi om elementarpartiklar? Svenska lärarare på CERN Tord Ekelöf, Uppsala universitet

Partikeläventyret. Bernhard Meirose

LUNDS KOMMUN POLHEMSKOLAN

Innehåll. Fysik Relativitetsteori. fy8_modernfysik.notebook. December 19, Relativitetsteorin Ljusets dualism Materiens struktur Kärnfysik

Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

Vågrörelselära och optik

Experimentell fysik. Janne Wallenius. Reaktorfysik KTH

Lösningar - Rätt val anges med fet stil i förekommande fall (obs att svaren på essäfrågorna inte är uttömmande).

Medicinsk Neutron Vetenskap. yi1 liao2 zhong1 zi3 ke1 xue2

Acceleratorer och Detektorer Framtiden. Barbro Åsman den

Tentamen i Fysik för π,

LHC Att Studera Universums Minsta Beståndsdelar i Världens största Experiment

Förutsättningar för konstruktion av en ny synkrotronljusanläggning inom MAX-laboratoriet

Denna pdf-fil är nedladdad från Illustrerad Vetenskaps webbplats ( och får ej lämnas vidare till tredjepart.

som kosmiska budbärare

Ämnesplan i Fysik Treälven

Kaströrelse. 3,3 m. 1,1 m

Hur elektromagnetiska vågor uppstår. Elektromagnetiska vågor (Kap. 32) Det elektromagnetiska spektrumet

Kosmisk strålning & tungjonsfysik

Lösningar Heureka 2 Kapitel 14 Atomen

Solen i dag.

Higgspartikeln. och materiens minsta beståndsdelar. Johan Rathsman Teoretisk Partikelfysik Lunds Universitet. NMT-dagar i Lund

Stockholms Tekniska Gymnasium Prov Fysik 2 Mekanik

3.7 γ strålning. Absorptionslagen

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

1.5 Våg partikeldualism

för gymnasiet Polarisation

En resa från Demokritos ( f.kr) till atombomben 1945

Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: KBAST16h KBASX16h. TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

Litet quiz om svarta hål och kvantfysik: facit på www2.kau.se/tp/outreach Nedanför quizzet ger jag facit. Men försök själv först!

Fysik Kunskapens användning

Transkript:

375 Sagan om ringarna Berättelsen om en liten MAX hur han började gå, växte upp och blev stor.

En liten ring Sveriges första elektronaccelerator byggdes på KTH 1945. Den hade en diameter på 13 cm och kunde accelerera elektroner i en ringformad bana till energin 2 MeV. Konstruktören Olle Wernholm byggde allt större acceleratorer, och 1953 kunde Fysicum i Lund överta hans senaste skapelse, en elektronsynkrotron för 35 MeV. Placeringen i Lund initierades av Kurt Lidén, laborator och senare professor i radiofysik, och Sten von Friesen, professor i kärnfysik. 1 MeV är energin hos en elektron som accelererats över en spänning på 1 miljon volt. Sagan om ringarna 376

En större ring 377 35 MeV synkrotronen användes för kärnfysikaliska experiment. Efter hand uppstod behov av högre energier för att studera mesoner och andra nyupptäckta partiklar. Olle Wernholm hade planer för en större synkrotron. Frågan var om acceleratorn skulle placeras i Lund eller Uppsala. Tack vare en kampanj av Sten von Friesen ställde ett antal skånska företag upp med finansiering av en byggnad i Lund och acceleratorn placerades där. Den döptes till LUSY, Lund University Synchrotron.

Synkrotronprincipen Elektroner som accelererats i ett elektriskt fält sänds in i en ringformad bana. Vid varje varv får elektronerna ett energitillskott när de passerar genom ett område med ett högfrekvent elektriskt fält, som är synkroniserat med omloppstiden, därav namnet synkrotron. Banans radie bestäms av magnetfältet och elektronernas hastighet. Om hastigheten ligger nära ljusets hastighet redan vid inträdet i ringen ger energitillskottet en ökning av massan i stället för hastigheten, och elektronerna stannar kvar i sin bana. Sagan om ringarna 378

Forskning vid LUSY 379 LUSY kom i drift 1962 och driftgruppen skaffade sig allt större kunskaper om acceleratorer. En ny forskningsavdelning för elementarpartikelfysik, som även användes för produktion av pi-mesoner, bildades 1965 av Guy von Dardel i anslutning till LUSY. Synkrotronhall En annan grupp, ledd av Bengt Forkman, arbetade både vid 35 MeV-synkrotronen och vid LUSY, där man studerade hur atomkärnor påverkades av den strålning som bildades då elektroner kolliderade med materia. 1 9 2 3 4 5 6 Experimentalhall 7 Betong Bly

1971 ett ödesår När en kraftig utbyggnad av CERN (den europeiska forskningsorganisationen för kärnfysik i Genève) diskuterades, uppstod frågan om Sveriges ekonomiska stöd till projektet. 1971 beslöts att stödet skulle tas från kärnfysikanslaget och därmed upphörde stödet till LUSY. Acceleratorgruppen och Kärnfotogruppen måste göra något för att rädda verksamheten i Lund. Idéer saknades inte, och en ansökan till Atomforskningsrådet undertecknad av Bengt Forkman och driftchefen vid LUSY Rune Alvinsson blev klar årsskiftet 1973/74. Sagan om ringarna 380

Ursprunget till MAX 381 Det nya projektet gällde en mindre anläggning för kärnfysik, och bestod av en accelerator som kunde producera elektroner med energin 100 MeV; en ring som kunde omvandla de korta pulserna från acceleratorn till en kontinuerlig elektronström och ett system som kunde märka elektroner med viss energi för kärnfysikexperimenten. Magnet Avböjning i magnetfält 100 MeV Mikrotron Den planerade acceleratorn hade utvecklats av Olle Wernholm och kallades racetrackmikrotron eftersom elektronerna rör sig i banor som liknar en kapplöpningsbana. Orden mikrotron och accelerator tillsammans med det faktum att elektronerna kunde producera röntgenstrålning, X-rays, gav upphov till namnet MAX. Linac (accelerations -område) Elektronkanon Avböjning i magnetfält Magnet

En ljus idé Från början handlade MAX-projektet enbart om kärnfysik, men på ett tidigt stadium började forskare inom materialfysik PO Nilsson i Göteborg och Anders Flodström i Linköping fundera på om inte ringen i MAX kunde producera synkrotronljus. Mikael Eriksson, som alltsedan början varit teknisk chef på MAX-lab, utredde möjligheterna, och ett utökat MAX-projekt som inkluderade synkrotronljusforskning tog form. Lagringsringen utformades så att den kunde höja elektronernas energi till 550 MeV. Sagan om ringarna 382

Synkrotronljus 383 En elektron som ändrar rörelsetillstånd, t.ex. oscillerar i en radioantenn, sänder ut en elektromagnetisk våg. På liknande sätt sänder elektronerna i en synkrotronring ut strålning när de böjs av i magnetfältet. När elektronernas hastighet är nära ljushastigheten sänds strålningen ut i ett mycket smalt knippe. Den har alla frekvenser eller våglängder, alltifrån infrarött via synligt ljus, till långt ut i röntgenområdet. Rörligt prov Monokromator (här splittras ljuset) Synkrotronljus

Undulator Det är egenskapen att innehålla strålning med hög intensitet över ett mycket brett frekvensområde som gör synkrotronstrålningen så användbar inom vitt skilda forskningsområden. Man kan åstadkomma strålning med ännu högre intensitet med hjälp av en undulator, där elektronerna passerar ett magnetfält med växlande polaritet. De kommer alltså att oscillera i banan, och i varje krök utsänds strålning. Med rätt anpassade avstånd mellan magneterna kommer strålarna att interferera och förstärka varandra i ett smalt frekvensområde. Sagan om ringarna 384

MAX I 385 Med den nya inriktningen fick MAX ett nytt utseende. Elektronerna accelereras i racetrackmikrotronen innan de leds in i ringen med en diameter på 9,2 m. Banan formas av åtta magneter, och vid varje böjning utsänds strålning. På en raksträcka i ringen passerar elektronerna ett område där de får ett energistillskott så att de når maximalenergin 550 MeV. På en annan raksträcka finns en undulator. 100 MeV Mikrotron (Här accelereras elektronerna) Avböjning i magnetfält Magnet Styrmagnet Linac (accelerationsområde) Elektronkanon Magnetskärm Magnet som slungar ut elektronerna Magnetskärm Avböjning i magnetfält Magnet In- och utträdesmagnet Accelerationsgap (kavitet) Kvadrupoler 500 MeV Lagringsring Dipolmagneter Kärnfysikexperiment utfördes, fram till och med våren 2015, med elektroner som leds ut från ringen till ett separat laboratorium. Rörligt prov Synkrotronljus Kicker Monokromator (Här splittras ljuset) Taggingmagnet Undulator Prov

Hemmabygge Sagan om ringarna 386

MAX flyttar hemifrån 387 Sensationen MAX flyttar in i M-husets gamla energihall. MAX i de nya lokalerna kommer att göra succé!, säger Bengt Forkman. Stora bilden visar samma plats tio år senare. 1981 bröts MAX-lab ut ur Fysiska institutionen och bildade en egen enhet med egen styrelse och egen föreståndare. Laboratoriet placerades direkt under rektorsämbetet. Ett starkt skäl var att främja laboratoriet som ett nationellt laboratorium. Ungefär samtidigt beslutade Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR) att ha forskning med synkrotronljus som prioriterat område, vilket Lunds universitet tog till sig och erbjöd lokaler i en stor maskinhall i M-huset på LTH.

En större MAX Sagan om ringarna 388

MAX-lab 389 Acceleratorerna vid MAX-laboratoriet bestod av tre elektronlagringsringar (MAX I, MAX II och MAX III) samt en föraccelerator (MAX-injektor). MAX III var en 700 MeV-ring som sedan 2007 avlastade användartrycket på MAX II. Den används också för att testa ny teknologi inför bygget av MAX IV. Alla tre ringarna producerade synkrotronljus för experiment och mätningar inom olika forskningsområden som fysik, kemi, materialvetenskap, biokemi, medicin m.m. och användes av forskargrupper från många länder.

Ringarnas konstruktion Mikael Eriksson började som doktorand inom kärnfotogruppen och kom snabbt att intressera sig för utveckling av elektronacceleratorer. MAX-labs konsult Bengt Anderberg från Scanditronics designade injektorsystemet och svarvade magneterna direkt ur massiva järnplattor. Denna kompakta magnetstruktur medförde betydande fördelar inte minst kostnadsmässigt. Mikaels banbrytande insatser har gett honom högsta internationella erkännande. Han betraktas som pionjär inom acceleratorfysik och nya synkrotronljuskällor byggs efter hans idéer. Sagan om ringarna 390

MAX i framtiden 391 MAX IV invigdes den 21 juni 2016. MAX-lab skapades tack vare det starka stödet från fysiker utanför Lund och från universitetsledningen. Därtill kom en djärv och skicklig planering och en kunnig insats från MAX-gruppen. Forskningen vid MAX IV behövs för att finna nya material i en resursfattig värld och för att vidga vår kunskap inom biofysik och kemi och pröva nya teorier och experimentell teknik. Nils Mårtensson, MAX-labs föreståndare 1997-2011, har lotsat MAX IV-projektet runt många blindskär, och lyckats med konststycket att ta det från idé till verklighet. Innehållsförteckningen >> Nästa kapitel >>