Articulo de referencia

DESY

Coordenadas : 53°34′33″N 9°52′46″E / 53.57583°N 9.87944°E / 53.57583; 9.87944 DESY "},"native_name":{"wt":"Deutsches Elektronen-Synchrotron"},"logo":{"wt":" logo "},"image":{"wt...

Coordenadas : 53°34′33″N 9°52′46″E / 53.57583°N 9.87944°E / 53.57583; 9.87944

DESY , acrónimo de Deutsches Elektronen-Synchrotron ( Sincrotrón de Electrones Alemán ), es un centro nacional de investigación científica fundamental ubicado en Hamburgo y Zeuthen, cerca de Berlín, en Alemania . Opera aceleradores de partículas utilizados para investigar la estructura, la dinámica y la función de la materia , y lleva a cabo un amplio espectro de investigación científica interdisciplinaria en cuatro áreas principales: física de partículas y de altas energías ; ciencia de fotones ; física de astropartículas ; y el desarrollo, la construcción y la operación de aceleradores de partículas. Su nombre hace referencia a su primer proyecto, un sincrotrón de electrones . DESY está financiado con fondos públicos por la República Federal de Alemania y los estados federados de Hamburgo y Brandeburgo , y es miembro de la Asociación Helmholtz .

Funciones y misión

La función de DESY es llevar a cabo investigación fundamental con fines exclusivamente civiles y pacíficos. Se especializa en el desarrollo, construcción y operación de aceleradores de partículas , física de partículas , astrofísica de partículas e investigación en ciencia fotónica para explorar las relaciones fundamentales entre la estructura, la dinámica y la función de la materia. En cooperación con sus organizaciones asociadas, su investigación en ciencia fotónica abarca la física de superficies, la ciencia de los materiales , la química , la biología molecular , la geofísica y la medicina mediante el uso de radiación sincrotrón y láseres de electrones libres . [ 1 ] [ 2 ]

Además de operar sus propias instalaciones de aceleradores de gran tamaño, DESY participa en muchos proyectos de investigación internacionales importantes, por ejemplo el Láser Europeo de Electrones Libres de Rayos X en Alemania, el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza, el experimento Belle II en Japón, el Observatorio de Neutrinos IceCube en el Polo Sur y el Observatorio Mundial de Telescopios Cherenkov . [ 3 ]

Sitios

Entrada principal del campus DESY en Hamburgo.

DESY opera en dos ubicaciones. La principal se encuentra en el barrio de Bahrenfeld , en Hamburgo . En 1992, DESY se expandió con una segunda sede en Zeuthen, cerca de Berlín .

Hamburgo

La sede de DESY Hamburgo está ubicada en el barrio de Bahrenfeld , al oeste de la ciudad, en el distrito de Altona . Sus principales aceleradores se encuentran allí.

Zeuthen

Tras la reunificación alemana , DESY se expandió a una segunda sede en Zeuthen , cerca de Berlín. En 1939, el Ministerio de Correos alemán fundó allí un laboratorio de física nuclear. Después de la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio se denominó inicialmente "Instituto X" para convertirse en el Instituto de Física de Altas Energías ( en alemán : Institut für Hochenergiephysik IfH ), el laboratorio de física de altas energías de la República Democrática Alemana perteneciente a la Academia de Ciencias de la RDA . El instituto se fusionó con DESY el 1  de enero de 1992. Se centra en la computación paralela para la física teórica de partículas, el desarrollo y la construcción de fuentes de electrones para láseres de rayos X, así como en la astrofísica de partículas, con especial atención a la astronomía de rayos gamma y neutrinos . [ 4 ]

Empleados y formación

DESY emplea a unos 3000 trabajadores de más de 60 nacionalidades. La mayoría trabaja en la sede de Hamburgo, y unos 270 en la de Zeuthen. Estas cifras incluyen a más de 130 becarios en diversas profesiones técnico-industriales y a unos 500 estudiantes de doctorado y postdoctorado supervisados ​​por DESY. Además, hay numerosos estudiantes de máster de diversas universidades. [ 5 ]

Presupuesto y financiación

El centro de investigación es una fundación de derecho civil financiada con fondos públicos. En 2024, DESY contaba con un presupuesto anual de aproximadamente 359  millones de euros (según el plan presupuestario federal alemán, como parte de la financiación institucional). [ 6 ] Además, disponía de unos ingresos por financiación de proyectos de aproximadamente 32  millones de euros. El 90 % del presupuesto anual lo aporta el Ministerio Federal Alemán de Investigación, Tecnología y Espacio , y el 10 % restante, respectivamente, la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo [ 7 ] y el estado federado alemán de Brandeburgo . [ 8 ]

Aceleradores de partículas y otras instalaciones

Vista del interior del pabellón PETRA III "Max von Laue" en el campus DESY de Hamburgo.
Sala experimental FLASH2 en el campus DESY de Hamburgo.
LINAC II y DESY II son preaceleradores de electrones para el anillo de almacenamiento PETRA III, que, junto con el láser de electrones libres FLASH, sirve como fuente de luz para la ciencia de los fotones. También se muestra el láser de rayos X European XFEL, que conecta el campus de DESY con la ciudad de Schenefeld, en Schleswig-Holstein.

Los aceleradores de DESY no se construyeron todos a la vez, sino que se fueron añadiendo uno a uno para satisfacer la creciente demanda de los científicos de energías cada vez mayores que les permitieran comprender mejor la estructura de las partículas. Durante la construcción de los nuevos aceleradores, los más antiguos se transformaron en preaceleradores o en fuentes de radiación sincrotrón para laboratorios con nuevas líneas de investigación.

DESY

El sincrotrón DESY (abreviatura de "Deutsches Elektronen-Synchrotron") ha estado en funcionamiento desde 1964. Su circunferencia es de 300  m. Se utilizó hasta 1978 para experimentos de física de partículas y las primeras mediciones con radiación sincrotrón. Desde entonces, reconstruido y modernizado varias veces, ha servido como preacelerador y como instalación de haces de prueba que proporciona haces de partículas de alta energía para probar sistemas de detección. [ 9 ]

DORIS

El anillo de almacenamiento DORIS (acrónimo de Double Ring Storage Facility) estuvo en funcionamiento desde 1974 hasta 2013. Tenía una circunferencia de 289  m. Hasta 1992, colisionó electrones con positrones para experimentos de física de partículas (incluido el experimento ARGUS ). A partir de 1980, la radiación sincrotrón generada por DORIS se utilizó para experimentos de fotónica; desde 1993 hasta 2012, el anillo de almacenamiento funcionó exclusivamente como fuente de radiación sincrotrón . El experimento de física de partículas OLYMPUS se llevó a cabo en 2012 antes de que DORIS fuera clausurado a principios de 2013.

PETRA

El anillo de almacenamiento PETRA (acrónimo de Acelerador de Anillo Tándem Positrón-Electrón) ha estado en funcionamiento desde 1978. Tiene una circunferencia de 2304  m. Hasta 1986, electrones y positrones colisionaron en PETRA para la investigación en física de partículas (experimentos JADE , MARK-J, TASSO y PLUTO ). A partir de 1990, PETRA funcionó como preacelerador para el anillo de almacenamiento HERA , y desde 1995 también como fuente de radiación sincrotrón con dos estaciones experimentales de prueba. Desde 2009, la instalación ha estado suministrando haces de rayos X duros de muy alta brillantez a más de 40 estaciones experimentales bajo el nombre de PETRA III . [ 10 ]

HERA

El anillo de almacenamiento HERA (acrónimo de Acelerador de Anillo de Hadrones y Electrones) estuvo en funcionamiento desde 1992 hasta 2007. Tiene una circunferencia de 6336  m. Fue el acelerador de anillo más grande de DESY y el instrumento de investigación más grande de Alemania hasta la fecha. Hasta 2007, HERA fue la única instalación de anillo de almacenamiento en el mundo que permitía colisiones de electrones o positrones con protones para la física de partículas (experimentos H1 , ZEUS , HERMES y HERA-B ) para el estudio de la estructura interna del protón.

DESTELLO

El láser de electrones libres (FEL) FLASH (acrónimo de Free-Electron Laser in Hamburg) está en funcionamiento desde el año 2000. Tiene una longitud de 315  m. Se basa en una instalación de prueba para tecnología de aceleradores superconductores construida en 1997 para el proyecto TESLA y ha servido como instalación de usuario para experimentos con la radiación FEL generada desde 2005. FLASH proporciona pulsos de luz ultracortos en el rango ultravioleta extremo y de rayos X blandos para siete estaciones experimentales y también se utiliza como instalación de prueba para el desarrollo de tecnologías de aceleradores y FEL. [ 11 ]

Acelerador europeo XFEL

DESY opera el acelerador lineal  superconductor de 1,7 km del láser de electrones libres de rayos X europeo XFEL, una instalación de investigación internacional que proporciona pulsos de luz ultracortos en el rango de rayos X de alta energía. [ 12 ]

PITZ

Desde 2001, el sitio DESY en Zeuthen ha albergado la instalación de prueba de fotoinyectores PITZ, un acelerador lineal utilizado para estudiar, optimizar y preparar las fuentes de electrones para FLASH y (desde 2015) para el European XFEL. [ 13 ]

Otras instalaciones

El edificio del antiguo anillo de almacenamiento DORIS ahora alberga el complejo de aceleradores SINBAD ("Short Innovative Bunches and Accelerators at DESY") [ 14 ] con varias infraestructuras para I+D de aceleradores: el acelerador lineal ARES para investigación de aceleradores con pulsos de electrones ultracortos para fines médicos, la instalación AXSIS para aceleración impulsada por terahercios para generar pulsos de rayos X ultracortos para ciencia de materiales o imágenes médicas, y el láser de alta potencia KALDERA para investigación sobre aceleración de plasma impulsada por láser .

Las instalaciones de LUX también se utilizan para la investigación de la aceleración de plasma mediante láser, así como para el experimento FLASHForward en FLASH, que se centra en la aceleración de plasma mediante haz de electrones. La fuente de haz de electrones relativistas REGAE genera pulsos de electrones ultracortos para experimentos de difracción con resolución temporal.

El túnel del antiguo anillo de almacenamiento HERA ahora alberga el  experimento ALPS II, que utiliza imanes dipolares superconductores convertidos del anillo de protones HERA para estudiar partículas extremadamente ligeras. [ 15 ]

Computación

DESY proporciona una amplia capacidad de almacenamiento y computación para la investigación en todas sus divisiones dentro de la Instalación Interdisciplinaria de Datos y Análisis (IDAF). [ 16 ] [ 17 ] El clúster HPC Maxwell, una plataforma de computación de alto rendimiento , sirve para el análisis de la ciencia de los fotones y la ciencia y operaciones de aceleradores. [ 18 ] Como parte de la Red Mundial de Computación del LHC (WLCG), DESY opera un centro de computación Tier-2 que ofrece sistemas de computación y almacenamiento para los experimentos ATLAS , CMS y LHCb en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Además, la infraestructura de la red DESY es utilizada por otros experimentos como Belle II o IceCube . [ 19 ] Se complementa con la Instalación Nacional de Análisis (NAF) para el análisis de datos de física de partículas. [ 20 ] [ 21 ] El almacenamiento de IDAF se proporciona utilizando DCache y el Sistema General de Archivos Paralelos (GPFS).

Áreas de investigación

La investigación en DESY está organizada en cuatro divisiones: aceleradores, ciencia de fotones, física de partículas y física de astropartículas.

Los resonadores superconductores utilizados en los aceleradores lineales del láser de electrones libres FLASH y del láser de rayos X European XFEL se procesan y ensamblan en una sala limpia.

La división de aceleradores desarrolla tecnologías fundamentales para las instalaciones de aceleradores que DESY y sus socios utilizan en su misión científica. Además de la operación y el desarrollo de las instalaciones existentes (proyectos PETRA IV y FLASH2020+, expansión del European XFEL), las actividades esenciales incluyen la investigación de nuevos conceptos de aceleradores, en particular la aceleración por estela de plasma , y ​​la mejora de la tecnología de aceleradores de radiofrecuencia superconductores . [ 22 ] [ 23 ]

Experimentos para investigar el virus SARS-CoV-2 en la fuente de radiación sincrotrón PETRA III en DESY

En la división de Ciencia Fotónica, se utilizan fotones para estudiar la estructura, la dinámica y la función de la materia. Con este fin, la división desarrolla, construye y opera líneas de haz y experimentos en las fuentes de luz PETRA III y FLASH de DESY . Cada año, más de 3000 investigadores —la mayoría de ellos de universidades, pero también de instituciones de investigación no universitarias e industria— de más de 40 países realizan experimentos en las fuentes de luz y en los laboratorios de DESY. [ 24 ] El espectro de investigación abarca desde la investigación básica hasta la investigación aplicada y las colaboraciones industriales en física , química , biología , medicina , ciencias de la vida , ciencias de la tierra , investigación de materiales , así como el estudio del patrimonio cultural . [ 25 ]

En la Instalación de Ensamblaje de Detectores (DAF, por sus siglas en inglés) de DESY, se producen nuevos detectores de seguimiento de silicio, más resistentes a la radiación y más precisos, para los experimentos ATLAS y CMS en el acelerador LHC del CERN (en este caso, para CMS).

La división de Física de Partículas participa en los experimentos a gran escala del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN , cerca de Ginebra. Como parte de las colaboraciones internacionales que gestionan los experimentos ATLAS y CMS , DESY contribuye a numerosos desarrollos del LHC, desde el diseño de hardware y el análisis de datos hasta la preparación de las actualizaciones previstas. DESY también participa en el experimento Belle II del colisionador de electrones y positrones SuperKEKB, ubicado en el centro de investigación KEK de Tsukuba , Japón, así como en el desarrollo de posibles futuros colisionadores lineales de electrones y positrones. Además, participa activamente en la física teórica de partículas. [ 26 ] [ 27 ]

DESY produce gran parte de los módulos ópticos digitales para el observatorio de neutrinos IceCube en el Polo Sur.

La división de Física de Astropartículas investiga procesos de alta energía en el universo. Se utilizan detectores y telescopios para analizar neutrinos y rayos gamma provenientes del espacio, que pueden proporcionar información sobre fenómenos cósmicos: agujeros negros , estrellas en explosión y estallidos de radiación de extrema intensidad. Con este fin, DESY participa en los telescopios gamma MAGIC , HESS y VERITAS , así como en el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi , y contribuye al Observatorio de Telescopios Cherenkov (CTAO), actualmente en construcción. Es el segundo socio más importante del Observatorio de Neutrinos IceCube en el Polo Sur. [ 28 ] [ 29 ]

Historia

Sello postal alemán de 1984: 25.º aniversario de la fundación de DESY.

DESY se fundó el 18  de diciembre de 1959 en Hamburgo. [ 30 ] Según sus estatutos, la misión de DESY es "la promoción de la investigación científica básica [...] en particular a través del desarrollo, la construcción y el funcionamiento de aceleradores y su uso científico, en la ciencia de los fotones y en los campos de la física de partículas y astropartículas, así como a través del trabajo de investigación y desarrollo relacionado con ello". [ 31 ]

El detector ARGUS en el antiguo anillo de almacenamiento de electrones y positrones DORIS en DESY
En 1979, los experimentos de física de partículas realizados en el anillo de almacenamiento de electrones y positrones PETRA en DESY descubrieron el gluón, la partícula mensajera de la fuerza fuerte.

Entre 1959 y 2007, los aceleradores DESY se utilizaron principalmente para la física de partículas , inicialmente con el sincrotrón de electrones DESY (1964-presente), seguido de DORIS (Instalación de Almacenamiento de Doble Anillo, 1974-1992), PETRA (Instalación de Anillo Tándem de Positrones y Electrones, 1978-presente) y HERA (Acelerador de Anillo de Hadrones y Electrones, 1992-2007). En 1987, el experimento ARGUS en DORIS fue el primero en observar una gran mezcla de mesones B y, por lo tanto, un proceso en el que la materia y la antimateria se comportan de manera diferente. [ 30 ] [ 32 ] El descubrimiento más importante de los experimentos TASSO , JADE , MARK-J y PLUTO en PETRA fue la detección del gluón , la partícula mensajera de la fuerza fuerte , en 1979. [ 30 ] Desde 1990, PETRA sirvió como preacelerador para el anillo de almacenamiento aún más grande HERA con sus cuatro experimentos H1 , ZEUS , HERMES y HERA-B . HERA fue la única instalación de anillo de almacenamiento en el mundo en la que los protones colisionaban con electrones o positrones . En estas colisiones, el electrón puntual actuaba como una sonda, escaneando la estructura interna del protón y haciéndola visible con alta resolución. Las precisas observaciones de HERA sobre el interior del protón constituyeron la base para numerosos otros experimentos de física de partículas, especialmente en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el centro de investigación CERN y para numerosos desarrollos en la física teórica de partículas. [ 30 ] [ 33 ]

Sala experimental "Max von Laue" en la fuente de radiación sincrotrón PETRA III en el campus DESY en Hamburgo.

In parallel, as early as the 1960s, research groups from DESY, various universities and the Max Planck Society developed the technology for using the synchrotron radiation produced by the accelerators.[34] To meet the rapidly growing national and European demand, DESY founded its own large laboratory: the Hamburg Synchrotron Radiation Laboratory HASYLAB, which opened in 1980.[35] It provided measuring stations at DORIS, and it was here that the Israeli biochemist Ada Yonath (Nobel Prize in Chemistry 2009) conducted experiments from 1986 to 2004 that led to her deciphering the ribosome.[30][32] From 1995, both synchrotron radiation and particle physics experiments were conducted at PETRA. In 2009, the PETRA facility was upgraded for exclusive use as a synchrotron radiation source for hard X-rays (PETRA III).[30] Today, PETRA III serves over 40 experimental stations, and there are plans to expand it into the PETRA IV 3D X-ray microscope.[36][37] With the shutdown of DORIS in early 2013, the name HASYLAB was abandoned, and the use of DESY's light sources has since been carried out in its Photon Science division.

In the free-electron laser FLASH at DESY, electrons generate laser light in the soft X-ray range as they pass through special magnetic arrangements known as undulators (yellow).

A principios de la década de 1990, DESY comenzó a desarrollar una nueva tecnología: la tecnología de aceleradores de radiofrecuencia basada en cavidades superconductoras hechas de niobio , que se enfrían a aproximadamente 2 K (−271 °C) con helio líquido . El primer acelerador basado en esto fue una instalación de prueba para aceleradores lineales superconductores en DESY para probar el principio de emisión espontánea autoamplificada (SASE) de luz láser de rayos X. [ 38 ] La teoría SASE fue desarrollada y perfeccionada en DESY y en institutos de Rusia, Italia y EE. UU. a partir de 1980. [ 39 ] Entre 2000 y 2001, la instalación de prueba en DESY fue el primer láser de electrones libres del mundo en producir destellos de luz en el rango ultravioleta de vacío y rayos X blandos . [ 38 ] Hoy, la instalación FLASH produce pulsos de luz ultracortos en el rango de rayos X blandos para siete estaciones experimentales. [ 40 ] Desde 2020, se ha ampliado para optimizar aún más las propiedades de la radiación (proyecto FLASH2020+). [ 41 ]  

Entre 2009 y 2016, un consorcio internacional liderado por DESY desarrolló el láser europeo de electrones libres de rayos X ( European XFEL) . Este centro de investigación internacional, en el que participan 12 países europeos, es operado por la empresa sin ánimo de lucro European XFEL GmbH . El núcleo del centro es un  acelerador lineal superconductor de 1,7 km. Con una energía electrónica de 17,5  GeV, es el acelerador lineal superconductor más potente del mundo hasta la fecha. DESY opera el acelerador en nombre de European XFEL GmbH. [ 42 ] [ 43 ]

Desde 2010, DESY ha estado desarrollando tecnología de aceleradores basados ​​en plasma (tanto impulsados ​​por láser como por haz de electrones) como una posible alternativa a las tecnologías de aceleradores convencionales, con el objetivo de permitir aceleradores compactos para la ciencia de los fotones, la física de partículas, así como aplicaciones médicas e industriales. [ 44 ]

Presidentes de la Dirección de DESY

DESY está dirigido por una Dirección compuesta por los directores de las cuatro divisiones (Aceleradores, Ciencia Fotónica, Física de Partículas y Física de Astropartículas) y la administración, así como el delegado de la Dirección para la innovación. Los presidentes de la Dirección hasta la fecha han sido: [ 30 ]

centros de investigación conjuntos

Dentro del Centro de Ciencia de Láseres de Electrones Libres (CFEL) en Hamburgo.

El campus de DESY en Hamburgo alberga varios centros nacionales e internacionales en los que participa DESY. Estos son: [ 47 ]

  • Centro de Ciencia de Láseres de Electrones Libres (CFEL): Investigación de fenómenos ultrarrápidos con láseres de electrones libres y láseres ópticos, estudios de la interacción luz-materia en condiciones extremas.
  • Centro de Biología de Sistemas Estructurales (CSSB): Biología de sistemas estructurales para estudiar los procesos de infección a nivel molecular de virus, bacterias y parásitos.
  • Centro de Rayos X y Nanociencia (CXNS): Investigación de la materia condensada con rayos X y métodos complementarios, imágenes de rayos X de alta resolución, análisis de procesos de materiales.

Transferencia de conocimientos y tecnología

En septiembre de 2021 se inauguraron los Start-up Labs Bahrenfeld, un centro de innovación de DESY, la Universidad de Hamburgo y la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo.

DESY tiene como objetivo promover las empresas emergentes y transferir el conocimiento derivado de la investigación fundamental a la aplicación práctica. Ofrece a las empresas comerciales apoyo en cuestiones industriales, por ejemplo, mediante el acceso especial a fuentes de fotones y laboratorios, desarrolla ideas, aplicaciones y productos basados ​​en la investigación fundamental y apoya a sus empleados en la creación de empresas emergentes basadas en tecnologías DESY en las regiones de Hamburgo y Brandeburgo. DESY ofrece a las empresas emergentes acceso a oficinas, laboratorios y talleres en el DESY Innovation Village y en los Start-up Labs Bahrenfeld, creados en colaboración con la Universidad de Hamburgo y la Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo .

Referencias

  1. DESY: Estatutos de la Fundación Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY . (PDF; 40 KB) En: www.desy.de. 8 de diciembre de 2021. Consultado el 22 de diciembre de 2022 (en alemán).
  2. DESY: Misión y principios rectores del centro de investigación DESY . (PDF; 3 MB) En: www.desy.de. Mayo de 2013. Consultado el 22 de diciembre de 2022.
  3. Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (BMBF): Deutsches Elektronen-Synchrotron – DESY. Archivado el 24 de enero de 2023 en Wayback Machine . En: www.bmbf.de. Consultado el 22 de diciembre de 2022 (en alemán).
  4. Matthew Chalmers:En: CERN Courier, 8 de mayo de 2019. Consultado el 22 de diciembre de 2022.
  5. Acerca de DESY . En: www.desy.de. Consultado el 27 de marzo de 2024.
  6. Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF): Bundeshaushaltsplan 2024 – Einzelplan 30 , pág. 110. En: www.bundeshaushalt.de. Consultado el 30 de octubre de 2025 (en alemán).
  7. Ciudad Libre y Hanseática de Hamburgo: Gesamthaushalt 2023-2024 , págs. 76-77. En: www.hamburg.de. Consultado el 30 de octubre de 2025 (en alemán).
  8. Land Brandenburg: Haushaltsplan 2023/2024 – Banda VI, Einzelplan 06 , p. 65-66. En: mdfe.brandenburg.de. Consultado el 30 de octubre de 2025 (en alemán).
  9. Pruebas de haces en DESY . En: www.desy.de. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  10. "PETRA III en DESY" . Camino a la Luz . Consultado el 19 de febrero de 2023 .
  11. "FLASH en DESY" . Way for Light . Consultado el 19 de febrero de 2023 .
  12. "DESY y el European XFEL" . European XFEL . Consultado el 19 de febrero de 2023 .
  13. "Página principal de PITZ" . DESY . Consultado el 19 de febrero de 2023 .
  14. "SINBAD" . Investigación e innovación aceleradoras para la ciencia y la sociedad europeas . Consultado el 1 de marzo de 2023 .
  15. "ALPS II en MPG" . Instituto Max Planck de Física Gravitacional . Consultado el 1 de marzo de 2023 .
  16. Christoph Beyer et al.: „Más allá de la física de altas energías: infraestructura informática para la ciencia de fotones y aceleradores en DESY“. En: EPJ Web Conf., 245 07036 (2020). Recuperado el 22 de septiembre de 2025. DOI 10.3204/PUBDB-2020-04519 .
  17. IDAF: Instalación Interdisciplinaria de Datos y Análisis . En: www.desy.de. Consultado el 22 de septiembre de 2025.
  18. Clúster HPC Maxwell . En: www.desy.de. Consultado el 22 de septiembre de 2025.
  19. DESY Grid . En: www.desy.de. Consultado el 22 de septiembre de 2025.
  20. NAF: Instalación Nacional de Análisis . En: www.desy.de. Consultado el 22 de septiembre de 2025.
  21. Infraestructura informática . En: www.desy.de. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  22. DESY: Aceleradores 2021. Aspectos destacados e informe anual . (PDF; 13 MB) En: www.desy.de. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  23. Sven Kiele et al.: Estrategia nacional para el desarrollo ulterior de instalaciones de usuario basadas en aceleradores para la investigación con fotones y campos electromagnéticos intensos («Hoja de ruta de la ciencia fotónica de Helmholtz») . (PDF; 6 MB). En: www.helmholtz.de. 15 de junio de 2021. Consultado el 23 de diciembre de 2022 (en alemán).
  24. Acerca de DESY . En: www.desy.de. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  25. DESY: Photon Science 2021. Aspectos destacados e informe anual . (PDF; 18 MB) En: www.desy.de. Diciembre de 2021. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  26. DESY: Física de Partículas 2021. Aspectos destacados e informe anual . (PDF; 15,4 MB) En: www.desy.de. 2 de marzo de 2022. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  27. Kristiane Novotny: "Nuevas direcciones en DESY" . En: CERN Courier, 8 de marzo de 2022. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  28. DESY: Física de Astropartículas 2021. Aspectos destacados e informe anual . (PDF; 10,8 MB) En: www.desy.de. Agosto de 2022. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  29. Matthew Chalmers: "Las aspiraciones de DESY en astropartículas" . En: CERN Courier, 8 de mayo de 2019. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  30. 1 2 3 4 5 6 7 Erich Lohrmann, Paul Söding: "DESY celebra 50 años de investigación en aceleradores" . En: CERN Courier, 7 de diciembre de 2009. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  31. DESY: Estatutos de la Fundación Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY . (PDF; 40 KB) En: www.desy.de. 8 de diciembre de 2021. Consultado el 23 de diciembre de 2022 (en alemán).
  32. 1 2 Till Mundzeck: "Las tres vidas de DORIS: de los quarks encanto a la biología celular" . En: Cern Courier, 27 de noviembre de 2012. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  33. Rolf-Dieter Heuer, Albrecht Wagner: «HERA deja un rico legado de conocimiento» . En: Cern Courier, 21 de enero de 2008. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  34. Thomas Heinze, Olof Hallonsten, Steffi Heinecke: «De la periferia al centro: radiación de sincrotrón en DESY, Parte I: 1962–1977». Historical Studies in the Natural Sciences 45, 447–492 (2015) DOI 10.1525/hsns.2015.45.3.447
  35. Thomas Heinze, Olof Hallonsten, Steffi Heinecke: «De la periferia al centro: radiación de sincrotrón en DESY, Parte II: 1977–1993». Historical Studies in the Natural Sciences 45, 513–548 (2015) DOI 10.1525/hsns.2015.45.4.513
  36. PETRA III en DESY . En: www.wayforlight.eu. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  37. ^ Christian Schroer et al .: "PETRA IV: el proyecto de fuente de emisiones ultrabajas en DESY". En: J. Syncrotron Radiat. 25 (5), 1277-1290 (2019). Consultado el 23 de diciembre de 2022. DOI 10.1107/S1600577518008858 .
  38. 1 2 Jochen Schneider, Ilka Flegel: "FLASH: el rey de los rayos VUV y los rayos X suaves" . En: CERN Courier, 30 de noviembre de 2010. Recuperado el 23 de diciembre de 2022.
  39. AM Kondratenko y EL Saldin: «Generación de radiación coherente mediante un haz de electrones relativistas en un ondulador» . En: Part. Accelerators 10, 207–216 (1980). Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  40. FLASH en DESY . En: wwwwayforlight.eu. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  41. Ralf Röhlsberger et al.: «Actualizaciones de la fuente de luz en DESY: PETRA IV y FLASH2020+». En: Synchrotron Radiat. News 32 (1), 27–31 (2019). Recuperado el 23 de diciembre de 2022. DOI 10.1080/08940886.2019.1559605
  42. DESY y el XFEL europeo . En: www.xfel.eu. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  43. ^ Eric Beaurepaire, Fabrice Scheurer, Hervé Bulou, Jean-Paul Kappler (eds.): "Magnetismo y radiación sincrotrón", Springer, Berlín Heidelberg 2010, ISBN 9783642044984, p. 416.
  44. DESY: Aceleradores 2021. Aspectos destacados e informe anual . (PDF; 13 MB) En: www.desy.de. 1 de mayo de 2022. Consultado el 23 de diciembre de 2022.
  45. ^ Schopper, Herwig; Gillies, James (2024), "A DESY vía CERN", Herwig Schopper , Cham: Springer International Publishing, págs. 95-117 , doi : 10.1007/978-3-031-51042-7_6 , ISBN  978-3-031-51041-0
  46. Comunicado de prensa de DESY del 31 de marzo de 2025: "Vencer a Heinemann para liderar el Consejo de Administración de DESY"
  47. Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación (BMBF): Deutsches Elektronen-Synchrotron – DESY. Archivado el 24 de enero de 2023 en Wayback Machine . En: www.bmbf.de. Consultado el 23 de diciembre de 2022 (en alemán).
  • Sitio web oficial