Interdisciplinary seminar | 29 May 2026
Охлаждение пучков заряженных частиц является одной из наиболее важных технологий в современной ускорительной физике. Использование стохастического и электронного охлаждений в комплексе Теватрон определило его успех в достижении проектной светимости (Tevatron Run-II, 2001-2011). В докладе обсуждается оптимизация стохастического охлаждения в ускорительном комплексе Теватрон. Охлаждение использовало микроволновой диапазон частот.
Для увеличения декрементов охлаждения были использованы, как оптимизацию пучковой оптики соответствующих накопителей, так и эквалайзеры, корректирующие амплитудно-фазовые характеристики усилителей. После оптимизации систем охлаждения дальнейший рост средней светимости был невозможен без охлаждения протонов и антипротонов на энергии эксперимента (1 ТэВ/пучок). Создание электронного охлаждения на такую энергию далеко выходит за пределы современной ускорительной технологии, а вот переход от частот в микроволновом диапазоне к оптическим частотам в случае стохастического охлаждения возможен.
Такой переход позволил-бы удвоить интегральную светимость Теватрона. Тем не менее, развитие этой технологии требовало значительных ресурсов и времени и не могло быть сделано в рамках Tevatron Run-II. После его окончания была спроектирована установка для оптического стохастического охлаждения электронов и в 2021 г. на ней было продемонстрировали оптическое стохастическое охлаждение.
Последние новости
-
-
На Новом физтехе вновь прошел День Телекома совместно с компанией YADRO
-
Физики ИТМО нашли способ сверхбыстрого управления светом с помощью лазера
-
Физики ИТМО описали способ разогнать «закрученные» частицы до сверхвысоких скоростей
-
В ИТМО впервые реализовали 3D-фотонный топологический изолятор — основу для устойчивых оптических ИИ-архитектур