橡放射光の発生



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P.1 1. はじめに 加速器とは 電気を持った電子や陽子 または原子から電子をはぎ取ったイオンなどを荷電粒子といい そのような荷電粒子を電磁力によって加速する装置 をいいます 加速器は 物質や生命の謎を解き明かすとともに 新材料の開発 農作物の品種改良 医療への利用など わたくしたちの身近な分野で

E B m e ( ) γma = F = e E + v B a m = 0.5MeV γ = E e m =957 E e GeV v β = v SPring-8 γ β γ E e [GeV] [ ] NewSUBARU SPring

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第 2 日 放射性廃棄物処分と環境 A21 A22 A23 A24 A25 A26 放射性廃棄物処分と環境 A27 A28 A29 A30 バックエンド部会 第 38 回全体会議 休 憩 放射性廃棄物処分と環境 A31 A32 A33 A34 放射性廃棄物処分と環境 A35 A36 A37 A38

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A23 A24 A25 A26 A27 A28 A38 A39 燃料再処理 A40 A41 A42 A43 第 3 日 休 憩 総合講演 報告 3 日本型性能保証システム 燃料再処理 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 燃料再処理 A36 A37 燃料再処理 A44 A45 A4

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スライド 1

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物体の自由落下の跳ね返りの高さ 要約 物体の自由落下に対する物体の跳ね返りの高さを測定した 自由落下させる始点を高くするにつれ 跳ね返りの高さはただ単に始点の高さに比例するわけではなく 跳ね返る直前の速度に比例することがわかった


特長 01 裏面入射型 S12362/S12363 シリーズは 裏面入射型構造を採用したフォトダイオードアレイです 構造上デリケートなボンディングワイヤを使用せず フォトダイオードアレイの出力端子と基板電極をバンプボンディングによって直接接続しています これによって 基板の配線は基板内部に納められて

物性物理学 I( 平山 ) 補足資料 No.6 ( 量子ポイントコンタクト ) 右図のように 2つ物質が非常に小さな接点を介して接触している状況を考えましょう 物質中の電子の平均自由行程に比べて 接点のサイズが非常に小さな場合 この接点を量子ポイントコンタクトと呼ぶことがあります この系で左右の2つ


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イーター ITER 持続可能なエネルギーの探求 The Quest for Sustainable Energy 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構

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Transcription:

SPrig-8PF NwSUBARUUVSORHiSOR SPrig-8 () (photo flu) () (3) () (5) (6) (7) (8)

E B m ma F E v B a () E m =.5 MV E m 957E GV v v NwSUBARUSPrig-8 NwSUBARU SPrig-8 E (GV) NwSUBARU.GVGV V9 99.9999869% 957 (obsrvr tim) mittr tim) (ardd t r R R t t t t R t t os = R RR R(t') os t t t t r(t') O

t ~ t t ~ t ~ 3 R v R, A v () R Liard-Wihrt t R, A t v R (ardd tim) Mawll A E t, B A () E t B t E t R 3 R () () = = E R (3) () (3) (5) (6) S E B S

dp t d R S RE (7) E t dp t dp dp (8) d d d (5)-(8), dp t d - 6-5 (9) dp t si d 6 - os 5 () dp t os d 6 ( - os y si os 5 () ) os / z sr sr.95.95 (a) (b)

E E t i t, E t E i t d () dw dp d d RE R E d (3) d W d d RE i t () (5) d W d d 6 3 5 - - - 6 3 5 - i t i d W d d 6 3 3/, 3 3 K / 3 t R t K / 3 (5) (6) (7) (8) (7) (7) =.,.,, 3 3..

P 3 (9) U P ds 3 3 ds 3 3 () U V 8.85 E GV m.65 E 3 GV B T () P b U N T U I b () I b T N NwSUBARU E.GV 3.m I b.3a U 7.7kV P b 8.3kW (7) d P d W I b d d d d, I b (3) d F d d d P d d, h, h () d F d d.35 3 E GV I b A K / 3 K / 3 (5) ( photos/s/.%badwih) (Flu) (Flu Dsity) (6) y

(photo flu dsity) photos/s/mrad /.%b.w. (Flu Dsity) (Brillia) (7) y (Brillia Brightss) photos/s/mrad /mm /.%b.w. p, y y p, y (8) p, y y p, y (9) y p. GV 9 Photos/s/.%bw/mrad 3 NwSUBARU.GV.5GV 8 V V kv kv kv Photo Ergy.5 GV SPrig-8 Liar Alrator Lia mlia GV 36 NwSUBARU.GV NwSUBARU.

実験ステーションまで導かれる 電子ビームを長時間蓄積するために電子ビームの通る容器は超高真空状態に保たれるが 一度蓄 積リングに入射された電子ビームは永久に蓄積されるわけではない 真空中のわずかな残留ガス分子 との衝突によって電子が徐々に失われるためである 蓄積中のビーム電流が/に減衰する時間をビー ム寿命と呼ぶ 高エネルギー電子が安定な軌道を外れて真空容器の壁に衝突したときなどに放射線が 発生するため蓄積リングはコンクリート製の遮蔽トンネルで覆われている 電子は蓄積リングを放射光を発生しながら蓄積リング内を周回している 放射光を発生する分だ け電子は運動エネルギーを失っているので一定のエネルギーでビームを蓄積するためには失った分だ けエネルギーを補給しなければならない そのためにクライストロンで作った高周波エネルギーをリ ング中に設置された高周波加速空洞により電子ビームに供給している 最後にNwSUBARUとSPrig-8の比較を下表に示す NwSUBARU電子蓄積リング NwSUBARU放射光施設 NwSUBARU SPrig-8 リング周長 8m 36m ビームエネルギー.-.5GV 8. GV ビーム電流 3mA ma 臨界波長.8m.m 波長領域 紫外線 軟X線 硬X線 ビームライン数 8 6 主な利用用途 産業応用 基礎研究 7 参考文献 放射光の発生 加速器についてより詳しく知りたい方は以下に代表的な書籍 資料をあげるので 参考にしてください [] Classial Eltrodyamis, J.D.Jakso, JOHN WILEY & SONS. [] シンクロトロン放射光の基礎 大柳編 丸善 [3] シンクロトロン放射技術 冨増編著 工業調査会 [] 加速器科学 パリティ物理学コース 亀井 木原共著 丸善 [5] Alrator Physis, S.Y.L, World Sitifi [6] Syhrotro Radiatio Sours, H. Wiik, World Sitifi [7] Partil Alrator Physis, H.Widma, Sprigr-Vrlag [8] Isrtio Dvis for Syhrotro Radiatio ad Fr Eltro Lasr, F.Cioi t al., World Sitifi 8