Przejdź do zawartości

Cyklotron: Różnice pomiędzy wersjami

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
CommonsDelinker zamienia link do pliku z Cyclotron.jpg na Cyclotron_-_University_of_Washington.jpg. Powód: File renamed: precise name
 
(Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez 18 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
[[Plik:Cyclotron patent.png|thumb|350px|[[Diagram]] cyklotronu z wniosku patentowego z [[1934]] roku]]
[[Plik:Cyclotron patent.png|thumb|350px|[[Diagram]] cyklotronu z wniosku patentowego z [[1934]] roku]]
[[Plik:Cyclotron.jpg|thumb|250px|Współczesny cyklotron, wykorzystywany w [[onkologia|onkologii]] ([[radioterapia|radioterapii]]) do leczenia [[Nowotwór|chorób nowotworowych]]]]
[[Plik:Cyclotron - University of Washington.jpg|thumb|250px|Współczesny cyklotron, wykorzystywany w [[onkologia|onkologii]] ([[radioterapia|radioterapii]]) do leczenia [[Nowotwór|chorób nowotworowych]]]]
'''Cyklotron''' najprostsza i pierwsza historycznie forma [[akcelerator kołowy|akceleratora cyklicznego]] [[cząstka|cząstek]] obdarzonych [[ładunek elektryczny|ładunkiem elektrycznym]].


'''Cyklotron''' najprostsza i pierwsza historycznie forma [[akcelerator kołowy|akceleratora cyklicznego]] [[cząstka|cząstek]] obdarzonych [[ładunek elektryczny|ładunkiem elektrycznym]]<ref>{{Encyklopedia PWN | tytuł = Cyklotron | id = 3888706 | data dostępu = 2021-07-30 }}</ref>.
W akceleratorach cyklicznych, także w cyklotronie, przyspieszane cząstki poruszają się po torach zbliżonych do kołowych, przebiegając wielokrotnie przez obszar w którym są przyspieszane.

W akceleratorach cyklicznych, także w cyklotronie, przyspieszane cząstki poruszają się po torach zbliżonych do kołowych, przebiegając wielokrotnie przez obszar, w którym są przyspieszane.


== Historia ==
== Historia ==
Pierwszy cyklotron zbudowano pod kierownictwem [[Ernest Lawrence|Ernesta Lawrence'a]] w [[University of California]], w [[1931]] roku. Akcelerator był używany w eksperymentach nad zderzaniem cząstek jako źródło cząstek o energii do 1 [[Elektronowolt|MeV]].
Pierwszy cyklotron zbudowano pod kierownictwem [[Ernest Lawrence|Ernesta Lawrence’a]] w [[Uniwersytet Kalifornijski|University of California]], w [[1931]] roku. Akcelerator był używany w eksperymentach nad zderzaniem cząstek jako źródło cząstek o energii do 1 [[Elektronowolt|MeV]].


Obecnie cyklotrony są używane do:
Obecnie cyklotrony są używane do:
* wytwarzania wiązki cząstek o określonej wysokiej energii używanych głównie do prowadzenia [[Badanie naukowe|badań podstawowych]] oraz wykorzystywanych praktycznie np. w leczeniu [[nowotwór|nowotworów]],
* wytwarzania wiązki cząstek o określonej wysokiej energii używanych głównie do prowadzenia [[Badania naukowe|badań podstawowych]] oraz wykorzystywanych praktycznie np. w leczeniu [[nowotwór|nowotworów]],
* uzyskiwania promieniowania rentgenowskiego o określonej częstotliwości w wyniku zjawiska [[cyklotron#Promieniowanie cyklotronowe|promieniowania cyklotronowego]],
* uzyskiwania [[Promieniowanie rentgenowskie|promieniowania rentgenowskiego]] o określonej częstotliwości w wyniku zjawiska [[cyklotron#Promieniowanie cyklotronowe|promieniowania cyklotronowego]],
* produkcji izotopów o krótkim [[Czas połowicznego rozpadu|czasie połowicznego rozpadu]] używanych w [[Pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa|PET]]
* produkcji izotopów o krótkim [[Czas połowicznego rozpadu|czasie połowicznego rozpadu]] używanych w [[Pozytonowa tomografia emisyjna|PET]]
* selekcjonowania cząstek w spektrometrach masy.
* selekcjonowania cząstek w spektrometrach masy.


Pierwszy polski cyklotron uruchomiono w podkrakowskich [[Bronowice (dzielnica Krakowa)|Bronowicach]] [[22 listopada]] [[1958]] roku. Obecnie w Polsce działają cyklotrony w [[Kraków|Krakowie]], [[Warszawa|Warszawie]], w [[Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana|Instytucie Problemów Jądrowych]] w [[Świerk (Otwock)|Świerku]] pod Warszawą, w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ZPR w Kielcach oraz w [[Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach|Centrum Onkologii w Gliwicach]].
Pierwszy polski mały cyklotron C-48 uruchomiono w [[Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN|Instytucie Fizyki Jądrowej PAN]] w podkrakowskich [[Dzielnica VI Bronowice|Bronowicach]] 28 grudnia 1956<ref name="jubil">{{Cytuj stronę |url = https://www.ifj.edu.pl/jubileusz60/historia.html |tytuł = Krótka historia powstania IFJ PAN |opublikowany = IFJ PAN |data dostępu = 2017-04-23}}</ref>, a w roku 1958 większy U-120 (zakupiony w [[Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich|ZSRR]]), także w IFJ PAN<ref name="Początki ">{{Cytuj stronę |url = https://popul.ifj.edu.pl/historia/14/zobacz.html |tytuł = Początki Instytutu |opublikowany = IFJ PAN |data dostępu = 2017-04-23 |archiwum = https://web.archive.org/web/20170424004233/https://popul.ifj.edu.pl/historia/14/zobacz.html |zarchiwizowano = 2017-04-24 }}</ref>. Kolejny polski cyklotron, także zakupiony w ZSRR, zainstalowano w 1977 roku w [[Instytut Badań Jądrowych|Instytucie Badań Jądrowych]]<ref>{{Cytuj|autor = Maciej Iłowiecki |tytuł = Dzieje nauki polskiej |data = 1981 |isbn = 83-223-1876-6 |miejsce = Warszawa |wydawca = Interpress |s = 262 |oclc = 830296583}}</ref>. Obecnie w Polsce działają cyklotrony w [[Kraków|Krakowie]], [[Warszawa|Warszawie]], w [[Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana|Instytucie Problemów Jądrowych]] w [[Świerk (Otwock)|Świerku]] pod Warszawą, w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ZPR w Kielcach oraz w [[Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach|Centrum Onkologii w Gliwicach]].


== Zasada działania ==
== Zasada działania ==
Linia 21: Linia 22:


== Częstotliwość cyklotronowa ==
== Częstotliwość cyklotronowa ==
Na cząstkę poruszającą się prostopadle do pola magnetycznego działa [[siła Lorentza]] prostopadła do wektorów prędkości i indukcji pola magnetycznego; siła ta pełni rolę siły dośrodkowej:
Na cząstkę poruszającą się prostopadle do pola magnetycznego działa [[siła Lorentza]] prostopadła do wektorów prędkości i indukcji pola magnetycznego; siła ta pełni rolę siły dośrodkowej:
: <math>\frac{mv^2}{r} = Bqv,</math>


gdzie:
: <math>\frac{mv^2}{r} = Bqv</math>
: <math>m</math> – masa cząstki,

: <math>q</math> – ładunek cząstki,
Gdzie ''m'' to masa cząstki, ''q'' jej ładunek, ''v'' prędkość, ''r'' to promień toru ruchu, ''B'' – indukcja pola magnetycznego.
: <math>v</math> – prędkość,
: <math>r</math> – promień toru ruchu,
: <math>B</math> – indukcja pola magnetycznego.


Przekształcając,
Przekształcając,
:: <math>\frac{v}{r} = \frac{Bq}{m},</math>


gdzie v/r odpowiada prędkości kątowej ''ω'',
: <math>\frac{v}{r} = \frac{Bq}{m}</math>


v/r odpowiada prędkości kątowej ''ω'', stąd częstość cyklotronowa:
stąd częstość cyklotronowa:
:: <math>\omega = \frac{Bq}{m},</math>


co odpowiada częstotliwości
: <math>\omega = \frac{Bq}{m}</math>
:: <math>f = \frac{Bq}{2\pi m}.</math>


Ze wzoru tego wynika, że częstotliwość rezonansowa nie jest zależna od prędkości cząstek, ale przy stałym polu magnetycznym zależy od stosunku ładunku do masy cząstki. Własność ta sprawia, że cyklotron przyspiesza tylko jeden rodzaj cząstek, co może być jego wadą, ale też zaletą. Cechę tę wykorzystuje się do separacji cząstek w analizatorach mas stosowanych w różnych [[spektrometria mas|spektrometrach masy]].
Co odpowiada częstotliwości

: <math>f = \frac{Bq}{2\pi m}</math>

Ze wzoru tego wynika, że częstotliwość rezonansowa nie jest zależna od prędkości cząstek, ale - przy stałym polu magnetycznym - zależy od stosunku ładunku do masy cząstki. Własność ta sprawia, że cyklotron przyspiesza tylko jeden rodzaj cząstek, co może być jego wadą, ale też zaletą. Cechę tę wykorzystuje się do separacji cząstek w analizatorach mas stosowanych w różnych [[spektrometria mas|spektrometrach masy]].


== Efekty relatywistyczne ==
== Efekty relatywistyczne ==
Przyspieszając cząstki do prędkości porównywalnych z [[prędkość światła|prędkością światła]], napotyka się w cyklotronach problem [[teoria względności|relatywistycznego]] wzrostu masy przyspieszanej cząstki. Problem ten można rozwiązać, zmieniając częstotliwość prądu zasilającego duanty. Częstotliwość ta musi spełniać zależność:
Przyspieszając cząstki do prędkości porównywalnych z [[prędkość światła|prędkością światła]] w próżni, napotyka się w cyklotronach problem [[teoria względności|relatywistycznego]] wzrostu masy przyspieszanej cząstki. Problem ten można rozwiązać, zmieniając częstotliwość prądu zasilającego duanty. Częstotliwość ta musi spełniać zależność:
:: <math>f=f_c\frac{m_0}{m_0+T/c^2}</math>,
:: <math>f=f_c\frac{m_0}{m_0+T/c^2},</math>


gdzie:
gdzie <math>f_c</math> jest częstotliwością w przybliżeniu klasycznym, ''T'' – energią kinetyczną cząstki, <math>m_0</math> – masą spoczynkową cząstki, ''c'' – prędkością światła.
: <math>f_c</math> – częstotliwość w przybliżeniu klasycznym,
: <math>T</math> – [[energia kinetyczna]] cząstki,
: <math>m_0</math> – masa spoczynkowa cząstki,
: <math>c</math> – prędkość światła w próżni.


Przy czym energia kinetyczna jest proporcjonalna do liczby przebiegów przyspieszanych cząstek między elektrodami – oznacza to, że jest proporcjonalna do czasu przyspieszania cząstek. Cyklotron przystosowany do odpowiedniej zmiany częstotliwości w miarę przyspieszania cząstek nosi nazwę [[synchrocyklotron]]u.
Przy czym energia kinetyczna jest proporcjonalna do liczby przebiegów przyspieszanych cząstek między elektrodami – oznacza to, że jest proporcjonalna do czasu przyspieszania cząstek. Cyklotron przystosowany do odpowiedniej zmiany częstotliwości w miarę przyspieszania cząstek nosi nazwę [[synchrocyklotron]]u.


Innym urządzeniem jest [[synchrotron]], w którym wzrost masy cząstki kompensuje się, zwiększając natężenie pola magnetycznego.
Innym urządzeniem jest [[synchrotron]], w którym wzrost masy cząstki kompensuje się, zwiększając [[natężenie pola magnetycznego]].


Modyfikacją w budowie cyklotronów są [[cyklotron izochroniczny|cyklotrony izochroniczne]], w których efekty relatywistyczne są niwelowane przez modyfikację budowy elektromagnesu tak, by pole magnetyczne było tym silniejsze, im dalej od środka akceleratora.
Modyfikacją w budowie cyklotronów są [[cyklotron izochroniczny|cyklotrony izochroniczne]], w których efekty relatywistyczne są niwelowane przez modyfikację budowy elektromagnesu tak, by pole magnetyczne było tym silniejsze, im dalej od środka akceleratora.
Linia 55: Linia 63:
== Promieniowanie cyklotronowe ==
== Promieniowanie cyklotronowe ==
Cząstka naładowana, poruszając się w polu magnetycznym, wysyła promieniowanie zwane '''promieniowaniem cyklotronowym'''. Jego moc rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości przyspieszanych cząstek, co powoduje zmniejszenie ich energii. Moc tę wyraża wzór:
Cząstka naładowana, poruszając się w polu magnetycznym, wysyła promieniowanie zwane '''promieniowaniem cyklotronowym'''. Jego moc rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości przyspieszanych cząstek, co powoduje zmniejszenie ich energii. Moc tę wyraża wzór:
:: <math>P={\sigma B^2 v^2 \over c \mu_o} </math>
:: <math>P={\sigma B^2 v^2}{c \mu_o},</math>

gdzie:
gdzie:
: ''σ'' – całkowity [[przekrój czynny Thompsona]],
: <math>\sigma</math> – całkowity [[Przekrój czynny|przekrój czynny Thompsona]],
: ''B'' – [[indukcja magnetyczna]],
: <math>B</math> – [[indukcja magnetyczna]],
: ''μ''<sub>0</sub> – [[Przenikalność magnetyczna|przenikalność magnetyczna próżni]],
: <math>\mu_0</math> – [[Przenikalność magnetyczna|przenikalność magnetyczna próżni]],
: ''c'' – [[prędkość światła]],
: <math>c</math> – [[prędkość światła]] w próżni,
: ''v'' – składowa prędkości prostopadła do wektora ''B''.
: <math>v</math> – składowa prędkości prostopadła do wektora ''B''.


== Zobacz też ==
== Zobacz też ==
{{wikisłownik|cyklotron}}
* [[Akcelerator cząstek]]
* [[akcelerator cząstek]]
* [[cyklotron izochroniczny]]
* [[cykloatom]]

== Przypisy ==
{{Przypisy}}


== Linki zewnętrzne ==
== Linki zewnętrzne ==
* {{Cytuj stronę | url = http://www.slcj.uw.edu.pl/pl/0.html | tytuł = Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów | opublikowany = slcj.uw.edu.pl | archiwum = https://web.archive.org/web/20080927061826/http://www.slcj.uw.edu.pl/pl/0.html | zarchiwizowano = 2008-09-27}}
* [http://library.thinkquest.org/19662/images/pol/pages/accelerators-3.jpg Zobacz schemat cyklotronu]

* [http://www.slcj.uw.edu.pl/pl/0.html Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów]
{{Kontrola autorytatywna}}


[[Kategoria:Akceleratory]]
[[Kategoria:Akceleratory]]
[[Kategoria:Wynalazki nagrodzone Nagrodą Nobla]]
[[Kategoria:Wynalazki nagrodzone Nagrodą Nobla]]

{{link FA|nl}}

Aktualna wersja na dzień 00:01, 13 sty 2024

Diagram cyklotronu z wniosku patentowego z 1934 roku
Współczesny cyklotron, wykorzystywany w onkologii (radioterapii) do leczenia chorób nowotworowych

Cyklotron – najprostsza i pierwsza historycznie forma akceleratora cyklicznego cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym[1].

W akceleratorach cyklicznych, także w cyklotronie, przyspieszane cząstki poruszają się po torach zbliżonych do kołowych, przebiegając wielokrotnie przez obszar, w którym są przyspieszane.

Historia

[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy cyklotron zbudowano pod kierownictwem Ernesta Lawrence’a w University of California, w 1931 roku. Akcelerator był używany w eksperymentach nad zderzaniem cząstek jako źródło cząstek o energii do 1 MeV.

Obecnie cyklotrony są używane do:

Pierwszy polski mały cyklotron C-48 uruchomiono w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w podkrakowskich Bronowicach 28 grudnia 1956[2], a w roku 1958 większy U-120 (zakupiony w ZSRR), także w IFJ PAN[3]. Kolejny polski cyklotron, także zakupiony w ZSRR, zainstalowano w 1977 roku w Instytucie Badań Jądrowych[4]. Obecnie w Polsce działają cyklotrony w Krakowie, Warszawie, w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku pod Warszawą, w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ZPR w Kielcach oraz w Centrum Onkologii w Gliwicach.

Zasada działania

[edytuj | edytuj kod]
Wiązka elektronów poruszających się po orbicie kołowej w stałym polu magnetycznym

Cyklotron składa się z elektromagnesu wytwarzającego pole magnetyczne i komory próżniowej, w której umieszczono dwie półkoliste elektrody zwane duantami. Między elektrodami wytwarzane jest za pomocą generatora wysokiej częstotliwości zmienne pole elektryczne. W centrum cyklotronu znajduje się źródło cząstek (cząsteczek) naładowanych elektrycznie lub cząsteczki te są wprowadzane z zewnątrz. Jeżeli częstotliwość generatora jest równa częstotliwości obiegu cząstek, to są one przyspieszane podczas przelotu między duantami. Cząstki o innym czasie przelotu są okresowo przyspieszane i hamowane i w końcu uderzają w duanty. Cząsteczki o większej energii poruszają się po większym promieniu. Gdy promień toru ruchu cząstki jest odpowiednio duży, może ona opuścić akcelerator; pomocna w tym może być dodatkowa elektroda kierująca cząstki w odpowiednią stronę.

Częstotliwość cyklotronowa

[edytuj | edytuj kod]

Na cząstkę poruszającą się prostopadle do pola magnetycznego działa siła Lorentza prostopadła do wektorów prędkości i indukcji pola magnetycznego; siła ta pełni rolę siły dośrodkowej:

gdzie:

– masa cząstki,
– ładunek cząstki,
– prędkość,
– promień toru ruchu,
– indukcja pola magnetycznego.

Przekształcając,

gdzie v/r odpowiada prędkości kątowej ω,

stąd częstość cyklotronowa:

co odpowiada częstotliwości

Ze wzoru tego wynika, że częstotliwość rezonansowa nie jest zależna od prędkości cząstek, ale – przy stałym polu magnetycznym – zależy od stosunku ładunku do masy cząstki. Własność ta sprawia, że cyklotron przyspiesza tylko jeden rodzaj cząstek, co może być jego wadą, ale też zaletą. Cechę tę wykorzystuje się do separacji cząstek w analizatorach mas stosowanych w różnych spektrometrach masy.

Efekty relatywistyczne

[edytuj | edytuj kod]

Przyspieszając cząstki do prędkości porównywalnych z prędkością światła w próżni, napotyka się w cyklotronach problem relatywistycznego wzrostu masy przyspieszanej cząstki. Problem ten można rozwiązać, zmieniając częstotliwość prądu zasilającego duanty. Częstotliwość ta musi spełniać zależność:

gdzie:

– częstotliwość w przybliżeniu klasycznym,
- energia kinetyczna cząstki,
– masa spoczynkowa cząstki,
– prędkość światła w próżni.

Przy czym energia kinetyczna jest proporcjonalna do liczby przebiegów przyspieszanych cząstek między elektrodami – oznacza to, że jest proporcjonalna do czasu przyspieszania cząstek. Cyklotron przystosowany do odpowiedniej zmiany częstotliwości w miarę przyspieszania cząstek nosi nazwę synchrocyklotronu.

Innym urządzeniem jest synchrotron, w którym wzrost masy cząstki kompensuje się, zwiększając natężenie pola magnetycznego.

Modyfikacją w budowie cyklotronów są cyklotrony izochroniczne, w których efekty relatywistyczne są niwelowane przez modyfikację budowy elektromagnesu tak, by pole magnetyczne było tym silniejsze, im dalej od środka akceleratora.

Promieniowanie cyklotronowe

[edytuj | edytuj kod]

Cząstka naładowana, poruszając się w polu magnetycznym, wysyła promieniowanie zwane promieniowaniem cyklotronowym. Jego moc rośnie wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości przyspieszanych cząstek, co powoduje zmniejszenie ich energii. Moc tę wyraża wzór:

gdzie:

– całkowity przekrój czynny Thompsona,
- indukcja magnetyczna,
- przenikalność magnetyczna próżni,
- prędkość światła w próżni,
– składowa prędkości prostopadła do wektora B.

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Cyklotron, [w:] Encyklopedia PWN [online], Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp 2021-07-30].
  2. Krótka historia powstania IFJ PAN. IFJ PAN. [dostęp 2017-04-23].
  3. Początki Instytutu. IFJ PAN. [dostęp 2017-04-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-04-24)].
  4. Maciej Iłowiecki, Dzieje nauki polskiej, Warszawa: Interpress, 1981, s. 262, ISBN 83-223-1876-6, OCLC 830296583.

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]