Mise à jour des simulations de la ligne de faisceau PHIL

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Démontrer qu'un triangle est rectangle
Advertisements

GIACRI Marie-Laure Etude dun solénoïde et des trajectoires de protons pour lexpérience CLAS/DVCS Stage effectué au CEA Saclay/DAPNIA/SPhN Sous la direction.
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
4 points de collisions primaires. à côté de chaque collision primaire il y a 30 collisions à longue portée! celles-ci perturbent le mouvement des protons.
Mesure de fission Expérience à ELSA du 19-20/07/2004 Marie-Laure GIACRI-MAUBORGNE.
Hundred MeV Electron Linac Injector Of SOLEIL
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière
Le projet de super faisceau de neutrinos SPL-Fréjus Principe du projet Simulation du faisceau et Calcul du flux de neutrinos Calcul de la sensibilité à.
Cryomodules A et B SPIRAL 2 Résultats des tests Etat des lieux
Mesure de longueur de paquets courts d’électrons par la méthode des 3 phases Thomas Vinatier.
Dynamique du faisceau dans RX2
Simulation numérique de la compression d’un faisceau d’électrons de forte charge D. GUILHEM CEA/DAM Ile-de-France , BP12–F 91680,
Intégration AD Aymeric BOUVARD/Olivier CHOISNET EN-MEF-EBE.
Des données numériques aux résultats de physique ATLAS offline reconstruction de données CERN ATLAS groupe ATC.
Résumé: La machine Thom-X, destinée à produire du rayonnement X par rétro- diffusion Compton, comprend un Linac suivi d’une ligne de transport pour injecter.
Théorème de Pythagore Calculer la longueur de l’hypoténuse
Bibliographie et liste de références
YGM 11/02/2008 Journées Coupleur IN2P3 Page 1 But Coupleur de Spiral 2 Conception RF.
Le linac de ThomX Raphaël Roux: modélisation RF et dynamique faisceau Patrick Marchand (SOLEIL): RF Jean-Pierre Pollina: source et réseau RF Victor Soskov:
Les canons RF sur PHIL R. Roux Le PLAN 1.Canon ALPHAX  X 1.Design HF 2.Dynamique faisceau 3.Tests en puissance 4.Courant d’obscurité 5.Cathode.
Journée PHIL 30 janvier 2013 Introduction H. Monard.
Séquence 1 Classe de première. Séquence 1 Etude de cas N°1 Etude de cas N°2 Etude de cas N°3 Etude de cas N°1 Etude de cas N°2 Restitution Structuration.
Dispositif pour la photoémission à la photocathode PHIL. Soskov V. Photocathode en Cu, Mg,Cs 2 Tu -> photons UV 1.Laser + convertisseur de fréquence 2.Ligne.
Roue cosmique Calcul du flux de muons atmosphériques.
17/10/2011 M.N Minard Journées d’Aussois Nouvelles du LHC Rappel sur le LHC Progrès en 2011 Perspectives.
ELYSE BILAN H. Monard. Cahier des charges accélérateur  Durée  5 ps  Charge  1 nC  Energie de 4 à 9 MeV  Dispersion Energie  2,5 % 
Imotep : un circuit intégré pour l’imagerie TEP du petit animal V. BEKAERT, N. CHEVILLON, X. FANG, C. FUCHS, J. SAHR, R. SEFRI, J. WURTZ, D. BRASSE.
Contrôle en ligne de l’Hadronthérapie Contribution aux Prospectives LPSC 1 et 2 juin 2015 France Hadron ( ) LabEx PRIMES ( )
B Mansoulié (DAPNIA-SPP) Journée aimants-supra 1 Futurs aimants supra en physique des particules - Accélérateurs - LHC : augmentation luminosité - Super-PS,
Réunion OPERA 12/03/10 Florian Brunet. Activités récentes hors laboratoire Outils de reconstruction Production MC numucc et nuecc Réunion OPERA 12/03/10.
Journée PHIL 30 janvier 2013 CONCLUSion H. Monard.
CELLULE ACCELERATRICE
L'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire .Au niveau macroscopique l'énergie nucléaire correspond d' une part à l'énergie libérée par les réactions.
Moyen d’extinction Pertes de charge EX01 15/04/2018.
Reprise du cours ( ) Aujourd’hui :
Kyste hydatique du foie détruisant le confluant biliaire supérieur
Puissance 10 ..
La propagation de la lumière
Réunion ECLAIRs Sélection des modules XRDPIXs
Etude du glacier de Taconnaz
Christelle Bruni, Thomas Vinatier Pour l’équipe PHIL
Le triangle.
Effet multiphotonique et mesures effectuées à PHIL
Un vieux docteur Février 2007.
Premiers résultats de l’analyse des données HR2
La requalification.
Résolution sur l’impulsion Echelle alpine vs echelle Loi
QCM Champs.
Confort, économies d’eau et d’energies
CONSEILS DE MISE EN SERVICE
SPEEP: une source intense d’électrons de basse énergie extraits d’une cathode plasma en expansion Franck Gobet X.Raymond, M.Versteegen F. Hannachi, J.L.Henares,
Interactions Rayonnements-Matière
Travaux Pratiques de physique
Évaluation Mesures /10 /6 Prénom : _____________ 20 Décembre 2012
L1 Technique informatique
Les outils de la physique des particules
Une ligne graduée de 5 en 5 va apparaître, vous allez devoir écrire quel nombre est représenté sur cette ligne.
Chapitre 4 Réflexion et réfraction de la lumière.
Accélérateurs & Technologies
Des données numériques aux résultats de physique
Un injecteur pour les accélérateurS laser- plasma multi-étages
Un vieux docteur Février 2007.
Un vieux docteur souhaite enfin
Diags ThomX Autres diags et conclusions
Multiplier en colonnes
L’Aire les Numéros.
Reconnaître les multiples de 20, de 25
Pour réussir ce blason, tu dois valider toutes les compétences
Activités sur les forces et mouvement
Transcription de la présentation:

Mise à jour des simulations de la ligne de faisceau PHIL Basées sur le plan du 13/09/07 R. Roux Le 11/12/07 Paramètres de la simulation: Eacc = 85 MV/m st = 4 ps sr = 1.4 mm 5000 macro-particules Simulations de la voie directe pour 3 charges: 0.1 nC, 1 nC et 2.33 nC

Q = 0.1 nC Aucune perte de faisceau sz = 2.8 ps Varie très peu Aucune perte de faisceau Le faisceau peut être focalisé + fort au niveau du Cerenkov et du mesureur d’émittance

Q = 1 nC e = 12 pmmmrad Aucune perte de faisceau La dispersion en énergie et l’émittance sont 3x plus grande /Q=0.1 nC

Q = 2.33 nC Il devient difficile de focaliser plus autour de z = 300 cm Mais il y a encore des marges (x2) Probablement des pertes faisceaux pour la voie déviée