Urychlování částic pomocí laseru Pavel Berger, František Navrkal, Tomáš Novotný.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Problémy fyzikálního vzděláváníJ.Burešová HST Problémy fyzikálního vzdělávání HST at CERN Ženeva 2.− Jana Burešová.
Advertisements

Vypracoval: Lukáš Víšek
Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů
Fyzika atomového obalu
SOŠO a SOUŘ v Moravském Krumlově
Technologie JETu 2.
ELI: projekt nejvýkonnějšího laseru na světě pro fyzikální výzkum a vývoj technologií Mezinárodní projekt ČR kandidátem na umístění ELI.
Radioterapie-využití v medicíně i aktuální protonové urychlovače
Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ60 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:2. ročník Datum vytvoření: Výukový materiál zpracován.
Elektromagnetické vlnění
referát č. 20: ČINNOST LASERU
Tato prezentace byla vytvořena
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
1 20. hodina FYZ2/20 Učební blok: Fyzika atomu Učivo: Laser Cíle vzdělávání: Žák: -vysvětlí činnost laseru Studijní materiály: učebnice Fyzika.
Jaroslav Švec Ondra Horský a garant projektu Miroslav Krus Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
ZKOUMÁ VYUŽITÍ ENERGIE ATOMŮ
Miroslav Luňák Vlastnosti vrstev a struktur na bázi a-Si:H
Kvantové vlastnosti a popis atomu
Skalární součin Určení skalárního součinu
 Téma:  ZDROJE ZÁŘENÍ  Pár obrázků  Studijní text  Něco z webu  Tajenka  Závěr.
Uplatnění spektroskopie elektronů
Degradace materiálů vlivem záření IBWS – ve Vlašimi.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače Helena Maňáková David Nešpor František.
Jaroslav Švec Ondra Horský a garant projektu Miroslav Krus Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
WEHNELTOVA TRUBICE.
Využití jaderného záření
Od Demokrita ke kvarkům
KATODOVÉ ZÁŘENÍ.
Měkké rentgenové záření a jeho uplatnění
Elektrický proud v kapalinách a plynech
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Relativistický pohyb tělesa
Jaroslav Švec Ondra Horský Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Záření alfa a beta Vznikají při radioaktivním rozpadu některých jader.
Spektroskopické studie na tokamaku GOLEM. Plazma.
Vysoké frekvence a mikrovlny
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru
Laserový telefon Otto Hartvich Michal Farník Dagmar Bendová.
Využití radiotechnologie v onkologii
Rentgenfluorescenční analýza Barbora Vlková Pavel Čupr supervisor: Ing. Tomáš Trojek, Phd.
Elektrický proud v plynech a ve vakuu
Částicové urychlovače a jejich aplikace…. Co srážíme? Jednotlivé částice Dopad na terč.
Demonstrace hybnosti fotonu (anebo ne?)
Princip laseru Zdrojem energie (např. výbojka) je do aktivního média dodávána energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prostředí ze zákl. energetické.
Jaroslav Švec Ondra Horský Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
Narušování symetrie laserového rezonátoru Týden vědy 2015 Nodari Gogatishvili a Lukáš Caha Gymnázium Christiana Dopplera.
Zpětnovazební řízení polohy plazmatu na tokamaku GOLEM Jindřich Kocman.
Malý magnetický urychlovač 2
Diagnostika plazmatu v parách dimethylfenylsilanu Bc.Michal Procházka Ústav fyzikální a spotřební chemie.
IEAP – CTU Prague 3D detektory - radiační odolnost, elektrické a laser testy Tomáš Slavíček, Cinzia Da Via, Vladimír Linhart.
Plazmatické rentgenové lasery I Fyzikální principy
Plazmová koule Jana Filipská Filip Křížek Adam Letkovský.
Záření, radon a životní prostředí.
L A S E R Y kvantové generátory světla LASERY Michal Svoboda & Ľuboš Bednárik.
Ohmův zákon akustiky Δx=c Δt ρc=Z … akustická impedance.
Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): listopad 2013 Ročník: devátý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy.
ZKOUŠENÍ MATERIÁLU Defektoskopie a technologické zkoušky.
Radioaktivita. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
Úvod do matematické analýzy - pokračování 3
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Speciální metody obrábění
Měření dosahu elektronů na klinickém lineárním urychlovači
Miniprojekt 8 Základní experimenty s lasery
Měrný náboj elektronu Borovec O. Jarosil L. Stejskal J.
WEHNELTOVA TRUBICE.
Vedení el. proudu v plynech (za normálního tlaku)
Studium rentgenového spektra Cu anody
Transkript prezentace:

Urychlování částic pomocí laseru Pavel Berger, František Navrkal, Tomáš Novotný

Obsah Úvod Urychlování elektronů Urychlování kationtů Aplikace Závěr

Úvod Laserové urychlovače: – Vysoká intenzita pole (TV/m) – Průběh v plazmatu – Menší rozměry Plazma

Urychlování elektronů

Urychlování elektronů Plazmatickou vlnou (tzv. bublinou) Generování svazků (lámání vln)

Urychlování kationtů TNSA metoda (target normal sheath acceleration – normálové urychlení povrchové vrstvy)

Urychlování kationtů RPA metoda (radiation pressure acceleration – urychlování tlakem záření)

Aplikace Medicína – Ozařování nádorů – Výroba radiofarmaceutik Generování tvrdého RTG- a γ-záření

Závěr Splnili jsme plán na 173,42 ‰ Při pokusu o pokus nebyla zraněna ani zabita žádná částice