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Magnete ondulatore

Il magnete al cobalto samario era la scelta migliore nel primo ondulatore per adattarsi a un forte ambiente di radiazioni elettromagnetiche e il magnete al neodimio ad alte prestazioni migliorava sostanzialmente il valore di picco e la qualità dell'ondulatore del vuoto. I magneti al praseodimio ora sostituiscono i magneti al neodimio, che hanno una transizione di riorientamento dello spin a basse temperature, poiché l'ondulatore a magnete permanente criogenico è diventato il fulcro della ricerca dell'area internazionale della radiazione di sincrotrone.

Magnete ondulatore

Quando un elettrone relativistico viaggia a velocità prossime alla luce e cambia rotta mentre è circondato da un campo magnetico, la radiazione elettromagnetica viene rilasciata lungo il percorso tangenziale. Il sincrotrone di GM ha fatto la scoperta iniziale di questa radiazione, a cui è stato dato il nome di radiazione di sincrotrone. L'ampio spettro, la grande luminosità e la polarizzazione della luce di sincrotrone, tra le altre straordinarie qualità che le normali fonti di luce non possono eguagliare, sono state scoperte dagli scienziati. Questi risultati aprono un'ampia finestra per future indagini scientifiche e pratiche. La costruzione di stazioni di radiazione di sincrotrone e apparecchiature sperimentali è comune tra gli acceleratori di elettroni ad alta energia. I magneti ondulatori hanno avuto un ruolo nella creazione della radiazione di sincrotrone come componente chiave.

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Uno dei componenti essenziali del laser a elettroni liberi di terza generazione e della sorgente di luce di sincrotrone è l'ondulatore. In molti ondulatori a magneti permanenti, l'ondulatore a vuoto a magneti permanenti occupa una quantità considerevole. Si pensa che i cervelli dell'ondulatore del vuoto siano i magneti dell'ondulatore. Il valore di picco, la dispersione e la stabilità del campo magnetico sono tutti significativamente influenzati dalle sue proprietà magnetiche. I magneti ondulatori sono realizzati con magneti al neodimio e samario cobalto. Il magnete al cobalto samario era la scelta migliore nel primo ondulatore per adattarsi a un forte ambiente di radiazioni elettromagnetiche e il magnete al neodimio ad alte prestazioni migliorava sostanzialmente il valore di picco e la qualità dell'ondulatore del vuoto. I magneti al praseodimio ora sostituiscono i magneti al neodimio, che hanno una transizione di riorientamento dello spin a basse temperature, poiché l'ondulatore criogenico a magneti permanenti è diventato il fulcro della ricerca dell'area internazionale della radiazione di sincrotrone.

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