Articulo de referencia

Laboratorio MAX IV

MAX IV es la primera instalación de fuente de luz de sincrotrón de cuarta generación [6] [7] del mundo en Lund , Suecia . [8] Su diseño [9] [10] y planificación se llevaron a ca...

MAX IV es la primera instalación de fuente de luz de sincrotrón de cuarta generación [6] [7] del mundo en Lund , Suecia . [8] Su diseño [9] [10] y planificación se llevaron a cabo dentro del laboratorio nacional sueco, MAX-lab, que hasta 2015 operó tres anillos de almacenamiento para la investigación de la radiación de sincrotrón : MAX I (550 MeV , inaugurado en 1986), MAX II (1,5 GeV , inaugurado en 1997) y MAX III (700 MeV, inaugurado en 2008). MAX-lab apoyó a unos 1000 usuarios de más de 30 países anualmente. La instalación operó 14 líneas de luz con un total de 19 estaciones experimentales independientes, que respaldaban una amplia gama de técnicas experimentales como cristalografía macromolecular , espectroscopia electrónica , nanolitografía y producción de fotones marcados para experimentos fotonucleares. La instalación cerró el 13 de diciembre ( día de Santa Lucía ) de 2015 en preparación para MAX IV.

El 27 de abril de 2009, el Ministerio de Educación e Investigación de Suecia , el Consejo de Investigación de Suecia , la Universidad de Lund , la Región de Skåne y Vinnova , una agencia de financiación del gobierno sueco, decidieron financiar el centro de investigación. [11]

Los nuevos laboratorios, que incluyen dos anillos de almacenamiento y un acelerador lineal de energía completa , están situados en el barrio noreste de Brunnshög en Lund . La inauguración de MAX IV tuvo lugar el 21 de junio, el día del solsticio de verano de 2016. [11] El mayor de los dos anillos de almacenamiento tiene una circunferencia de 528 metros, opera a una energía de 3 GeV y ha sido optimizado para rayos X de alto brillo . El anillo de almacenamiento más pequeño (circunferencia de 96 metros) opera a una energía de 1,5 GeV y ha sido optimizado para UV . [12] También hay planes para una futura expansión de la instalación que agregaría un láser de electrones libres (FEL) a la instalación, pero aún no se ha financiado. [11]

Actualmente hay 16 líneas de haz en la instalación, 10 de ellas ubicadas alrededor del anillo de 3 GeV, 5 alrededor del anillo de 1,5 GeV y una en el acelerador lineal. [13]

Historia

El MAX IV en Lund está a punto de completarse.

Diseño

MAX IV tiene dos cañones de electrones por debajo del nivel del suelo, un cañón termoiónico con un cátodo caliente y un cañón fotoeléctrico con un fotocátodo , ambos con una frecuencia de rango RF de 3 GHz . El cañón termoiónico envía electrones a través del linac a ambos anillos de almacenamiento [14] durante unos segundos una vez cada 10 minutos de forma continua para mantener la cantidad total de electrones en los anillos de almacenamiento a un nivel constante. [15] Esto se llama inyector de recarga. Después de la mitad del linac, ~150 metros (500 pies), una línea de transferencia diagonal envía aproximadamente una cuarta parte de los electrones hasta el nivel del suelo para el anillo de almacenamiento pequeño. Después de todo el linac, una segunda línea de transferencia diagonal envía el resto de los electrones hasta el nivel del suelo para el anillo de almacenamiento grande. El cañón fotoeléctrico envía electrones el resto del tiempo a través del linac a la instalación de pulso corto (SPF) en MAX IV. [16]

El pequeño anillo de almacenamiento de 1,5 GeV se llama R1 y tiene una circunferencia de 96 metros (315 pies). Consta de 12 esquinas redondeadas de 4,5 metros (15 pies) de largo, llamadas acromáticos, cada una seguida de una sección recta de 3,5 metros (~11 pies) de largo. Los acromáticos son acromáticos de doble curvatura, lo que significa que cada uno contiene dos pares de imanes de flexión . [17] El campo magnético apunta hacia abajo, tirando de los electrones entrantes hacia la derecha y, por lo tanto, hace que los electrones se desplacen en el sentido de las agujas del reloj en el anillo.

Aceleradores y líneas de luz

Relaciones exteriores

Difusión educativa

Directores actuales y anteriores

Véase también

Referencias

  1. ^ abcd «Anillo de almacenamiento de 3 GeV». maxiv.lu.se . MAX IV . Consultado el 6 de noviembre de 2024 .
  2. ^ abc «Anillo de almacenamiento de 1,5 GeV». maxiv.lu.se . MAX IV . Consultado el 6 de julio de 2022 .
  3. ^ "Estado de la máquina MAX IV". maxiv.lu.se . MAX IV . Consultado el 5 de noviembre de 2024 .
  4. ^ ab "Armas y acelerador lineal". maxiv.lu.se . MAX IV . Consultado el 6 de noviembre de 2024 .
  5. ^ ab "Historia". maxiv.lu.se . MAX IV. Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2020 . Consultado el 20 de julio de 2022 .
  6. ^ Einfeld, Dieter (2 de noviembre de 2014). "Redes acromáticas de múltiples curvaturas para fuentes de luz de anillo de almacenamiento". Synchrotron Radiation News . 27 (6): 4–7. Bibcode :2014SRNew..27....4E. doi :10.1080/08940886.2014.970929. ISSN  0894-0886. S2CID  120677730.
  7. ^ PF, Tavares; SC, Leemann; M., Sjöström; Å., Andersson (1 de septiembre de 2014). "El proyecto del anillo de almacenamiento MAX IV". Revista de radiación sincrotrón . 21 (5): 862–77. doi :10.1107/S1600577514011503. ISSN  1600-5775. PMC 4181638 . PMID  25177978. 
  8. ^ "Världens starkaste synkrotron invigs - Universidad de Umeå". www.teknat.umu.se (en sueco). 21 de junio de 2016. Archivado desde el original el 18 de septiembre de 2016 . Consultado el 27 de mayo de 2017 .
  9. ^ M., Johansson; B., Anderberg; L.-J., Lindgren (1 de septiembre de 2014). "Diseño de imán para un anillo de almacenamiento de baja emitancia". Revista de radiación sincrotrón . 21 (5): 884–903. doi :10.1107/S160057751401666X. ISSN  1600-5775. PMC 4181640 . PMID  25177980. 
  10. ^ E., Al-Dmour; J., Ahlback; D., Einfeld; PF, Fernandes Tavares; M., Grabski (1 de septiembre de 2014). "Tecnología de vacío de anillo de almacenamiento limitada por difracción". Journal of Synchrotron Radiation . 21 (5): 878–83. doi :10.1107/S1600577514010480. ISSN  1600-5775. PMC 4181639 . PMID  25177979. 
  11. ^ abc «Historia – MAX IV». www.maxiv.lu.se . Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2020. Consultado el 27 de mayo de 2017 .
  12. ^ "Aceleradores – MAX IV". www.maxiv.lu.se . Archivado desde el original el 11 de junio de 2017 . Consultado el 27 de mayo de 2017 .
  13. ^ Rift, Geer (8 de noviembre de 2021). «Beamlines & accelerators». MAX IV . Consultado el 16 de octubre de 2022 .
  14. ^ Rift, Geer (25 de noviembre de 2021). «Armas y acelerador lineal». MAX IV . Consultado el 7 de noviembre de 2024 .
  15. ^ "Estado de la máquina – MAX IV". status.maxiv.lu.se . Consultado el 7 de noviembre de 2024 .
  16. ^ Rift, Geer (25 de noviembre de 2021). «Armas y acelerador lineal». MAX IV . Consultado el 7 de noviembre de 2024 .
  17. ^ Rift, Geer (25 de noviembre de 2021). «Anillo de almacenamiento de 1,5 GeV». MAX IV . Consultado el 21 de noviembre de 2024 .
  • Sitio web del Laboratorio MAX IV
  • Lightsources.org, información sobre las fuentes de luz láser de electrones libres y sincrotrón del mundo
  • Evaluación internacional del concepto MAX IV (2006), en formato .pdf
  • Estado del laboratorio MAX IV, artículo publicado por Taylor & Francis en Synchrotron Radiation News el 1 de febrero de 2016, disponible en línea: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08940886.2016.1124683
  • MAX IV está listo para hacer visible lo invisible, artículo publicado por Taylor & Francis en Synchrotron Radiation News el 2 de diciembre de 2016, disponible en línea: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08940886.2016.1244463
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