Vorlesung Beschleunigerphysik I
Ziele
Ziel der Veranstaltung es, ein Verständnis der Grundlagen der Beschleunigerphysik zu erlangen. Am Ende der Vorlesung sollten Studierende in der Lage sein, eine einfache Beschleunigeranlage in ihren Grundelementen selbst zu konzipieren und ihre Schlüsselparameter zu berechnen. Im Einzelnen:
- Verständnis des Funktionsprinzips verschiedener Arten von Teilchenbeschleunigern
- Konzeption und Auslegung einfacher magnetoptischer Systeme
- Grundkenntnisse der Hochfrequenztechnik und -technologie an Teilchenbeschleunigern
- Kenntnisse der linearen Strahldynamik in Teilchenbeschleunigern und deren Anwendung
Inhalte
- Überblick über Beschleunigertypen: elektrostatische Beschleuniger und Induktionsbeschleuniger, DTL, RFQ, Alvarez, Linac, Zyklotron, Synchrotron, Mikrotron
- Bauelemente von Beschleunigern: Teilchenquellen, Hochfrequenzsysteme und Beschleunigungsresonatoren, Magnete, Vakuumsysteme
- Lineare Strahloptik: Bewegungsgleichungen, Matrixformalismus, Strahlparameter, Phasenraumdarstellung
- Kreisbeschleuniger: periodische Magnetstrukturen, transversale und longitudinale Strahldynamik
- Besichtigung von Beschleunigern auf dem DESY-Gelände (z. B. FLASH, PETRA III, HERA) zur Veranschaulichung und Vertiefung des Lernstoffes
Transparente der Vorlesung
- Termin: Donnerstag 13:30–15:00 Uhr, Hörsaal III
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Übungsblätter
- Termin: Donnerstag 15:15–16:45 Uhr, CIP-Raum 9/309
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