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Ondulador

Se llama ondulador a un dispositivo magnético utilizado en aceleradores de partículas. Los onduladores están formados por una hilera de imanes con los polos dispuestos alternadamente, creando un campo magnético oscilatorio periódico. Cuando un haz de partículas con carga eléctrica (generalmente electrones) atraviesan el campo magnético generado por el ondulador son desviadas de su trayectoria, emitiendo durante este proceso radiación electromagnética sincrotrón. La radiación emitida por los electrones en diversos puntos de su trayectoria a través de ondulador interfiere constructivamente, dando lugar a picos de radiación muy intensos a ciertas longitudes de onda.[1]​ Esta radiación es muy útil para el estudio de la estructura de materiales y sus propiedades físico-químicas y para ciertas aplicaciones médicas.

Onduladores del láser de electrones libres del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC.

Historia

 
Diagrama del ondulador diseñado por Halbach. Las flechas sobre los bloques de imanes indican la dirección de la magnetización.

La teoría del funcionamiento de los onduladores fue desarrollada por el soviético Vitalii Ginzburg en 1947.[2]​ En 1953 Hans Motz y sus colaboradores construyeron el primer ondulador y obtuvieron luz hasta el espectro visible con un haz de electrones de 100 MeV generado por el acelerador lineal de partículas de Stanford. En los años siguientes se construyeron onduladores en el Instituto Lebedev en Moscú y el Instituto Politécnico de Tomsk. Gracias a estos primeros onduladores se logró caracterizar completamente las propiedades de la radiación emitida por estos aparatos, como su intensidad, ancho del espectro, polarización y distribución angular.[3]

En 1980 Klaus Halbach construyó un ondulador usando imanes permanentes en lugar de electroimanes o imanes superconductores; su diseño permitió disminuir la distancia entre los dipolos y resulta en un campo magnético sinusoidal de período corto, ideal para la producción de radiación de longitudes de onda cortas. Instalado en el sincrotrón de Stanford este ondulador llegó a producir rayos-X con energías entre 3 y 7 keV.[3]

Onduladores como el diseñado por Halbach emiten luz polarizada en el plano de oscilación de los electrones. Para el estudio de materiales magnéticos es preferible utilizar luz polarizada elípticamente. Esto requiere que los electrones atraviesen un campo magnético helicoidal en vez del campo transversal generado por un ondulador Halbach. La construcción de onduladores apropiados para estudios de magnetismo encontró varios obstáculos prácticos hasta la construcción de sincrotrones de tercera generación a partir de finales del siglo XX, en los que el haz de electrones posee un tamaño y divergencia mucho menores en la dirección horizontal. La menor diferencia de las características del haz en las dos dimensiones fomentó el uso de onduladores de varios diseños que emiten radiación con las propiedades de polarización deseadas.[4][5]

Principios y propiedades

Ciertas propiedades de la radiación sincrotrón, tales como la intensidad y la longitud de onda crítica dependen del radio de curvatura R de la trayectoria seguida por los electrones al penetrar en un campo magnético; la utilización estructuras magnéticas como wigglers u onduladores en sincrotrones modifica estas propiedades al forzar a los electrones a oscilar con un radio diferente al que siguen cuando circulan en el anillo de almacenamiento.

Los wigglers y onduladores se diferencian por la magnitud de la desviación   de la trayectoria del haz de electrones comparada con la distribución angular   de la radiación emitida, dada por  ,[nota 1]​ siendo   la energía del haz de electrones,   la masa del electrón y   la velocidad de la luz. En un ondulador, las magnitudues de   y   son similares, es decir, su producto   se aproxima a la unidad. En un wiggler, el ángulo de desviación es mayor y   es mucho mayor que la unidad. Como el ángulo   depende de la magnitud del campo magnético B, en ciertas condiciones es posible utilizar el mismo dispositivo como un wiggler (aumentando B) o un ondulador (disminuyendo B).[6]

Debido a la menor desviación experimentada por los electrones en el ondulador, se produce interferencia entre la radiación emitida por estos en dos puntos separados por el período del campo magnético generado por el ondulador. La longitud de onda fundamental   para la que se cumple la condición de interferencia viene dada por:

 

Donde   es el período del ondulador. Esta condición también se cumple para los armónicos de la longitud de onda fundamental:

 [nota 2][7]

Onduladores en sincrotrones

La intensidad de la luz emitida por un ondulador se puede caracterizar en términos de la brillantez (la intensidad de la luz emitida por segundo en un ancho de banda de 0.1 % por unidad de ángulo sólido) o flujo (el producto de la brillantez y ángulo sólido total de la radiación). En el caso de un ondulador con 50 períodos, un parámetro   igual a la unidad en un sincrotrón operando a la energía de 1.5 GeV el ondulador produce un flujo y brillantez 120 y 8200 veces mayores respectivamente a los de la radiación de un dipolo convencional en el mismo sincrotrón.[6]

Láseres de electrones libres

La intensidad de la luz emitida por el ondulador puede incrementarse si los electrones que lo atraviesan se agrupan en paquetes muy concentrados separados por una longitud de onda de la radiación emitida. Este proceso recibe el nombre de microbunching y se puede conseguir inyectando un haz de luz láser junto a los electrones o diseñando un ondulador de tal forma que los electrones se puedan agrupar espontáneamente, mediante la interacción con la propia luz sincrotrón emitida durante su oscilación en el campo magnético.[nota 3]​ Los electrones así agrupados emiten en fase, con lo cual las amplitudes de radiación emitida por cada electrón se suman y su intensidad total es el cuadrado de la que se obtendría en un ondulador convencional.[8]​ La radiación emitida por un ondulador de estas características se asemeja a la de un láser por su coherencia, por lo cual estos dispositivos reciben el nombre de láseres de electrones libres.

Aplicaciones

Las altas intensidades alcanzadas con los onduladores facilitan el estudio de materiales, tanto inorgánicos como biológicos, en bajas concentraciones o presentes en muestras de tamaño microscópico así como la investigación de reacciones químicas en tiempo real.

Véase también

Notas

  1. Esta expresión es aproximadamente correcta para electrones u otra partícula con carga eléctrica acelerados hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz.
  2. Expresión válida en la dirección del eje central del ondulador. En otras direcciones, la longitud de onda varía en función del ángulo entre la dirección de la emisión y el eje del ondulador.
  3. Este último proceso recibe el nombre de «emisión espontánea autoamplificada» o SASE (Self Amplified Spontaneous Emission).

Referencias

  1. Hoyos Campo, Lina Marieth (2010). «Estudios de la ionización de átomos y agregados moleculares con radiación sincrotrónica (Tesis)» (PDF). Universidad Nacional Autónoma de México. Consultado el 12 de agosto de 2012. 
  2. Kulipanov, Gennadii N. (2007). «Ginzburg's invention of undulators and their role in modern synchrotron radiation sources and free electron lasers». Phys. Usp. (en inglés) 50: 368-376. doi:10.1070/PU2007v050n04ABEH006237. 
  3. Winick, Herman; Brown, George; Halbach, Klaus; Harris, John (1981). (PDF). Physics Today (en inglés) 34 (5): 50-63. doi:10.1063/1.2914568. Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015. Consultado el 14 de agosto de 2011. 
  4. Sasaki, Shigemi (11 de agosto de 1994). «Analyses for a planar variably-polarizing undulator». Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (en inglés) 347 (1-3): 83-86. doi:10.1016/0168-9002(94)91859-7. 
  5. Elleaume, P. (1994). «Undulators and wigglers for the new generation of synchrotron sources» (PDF). Journal de Physique IV. Colloque C9, supplément au Journal de Physique III (en inglés) 4. Consultado el 16 de agosto de 2011. 
  6. Helliwell, John R. (1992). «4». Macromolecular Crystallography with Synchrotron Radiation (en inglés). Cambridge University Press. pp. 94-132. ISBN 0-521-33467-5. 
  7. Widemann, Helmut. «Synchrotron Radiation Primer» (PDF) (en inglés). Consultado el 28 de septiembre de 2011. 
  8. Margaritondo, Giorgio; Ribica, Primoz Rebernik (2011). «A simplified description of X-ray free-electron lasers». Journal of Synchrotron Radiation (en inglés) 18: 101. 
  •   Datos: Q1088816
  •   Multimedia: Undulators

ondulador, llama, ondulador, dispositivo, magnético, utilizado, aceleradores, partículas, onduladores, están, formados, hilera, imanes, polos, dispuestos, alternadamente, creando, campo, magnético, oscilatorio, periódico, cuando, partículas, carga, eléctrica, . Se llama ondulador a un dispositivo magnetico utilizado en aceleradores de particulas Los onduladores estan formados por una hilera de imanes con los polos dispuestos alternadamente creando un campo magnetico oscilatorio periodico Cuando un haz de particulas con carga electrica generalmente electrones atraviesan el campo magnetico generado por el ondulador son desviadas de su trayectoria emitiendo durante este proceso radiacion electromagnetica sincrotron La radiacion emitida por los electrones en diversos puntos de su trayectoria a traves de ondulador interfiere constructivamente dando lugar a picos de radiacion muy intensos a ciertas longitudes de onda 1 Esta radiacion es muy util para el estudio de la estructura de materiales y sus propiedades fisico quimicas y para ciertas aplicaciones medicas Onduladores del laser de electrones libres del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC Indice 1 Historia 2 Principios y propiedades 2 1 Onduladores en sincrotrones 2 2 Laseres de electrones libres 2 3 Aplicaciones 3 Vease tambien 4 Notas 5 ReferenciasHistoria Editar Diagrama del ondulador disenado por Halbach Las flechas sobre los bloques de imanes indican la direccion de la magnetizacion La teoria del funcionamiento de los onduladores fue desarrollada por el sovietico Vitalii Ginzburg en 1947 2 En 1953 Hans Motz y sus colaboradores construyeron el primer ondulador y obtuvieron luz hasta el espectro visible con un haz de electrones de 100 MeV generado por el acelerador lineal de particulas de Stanford En los anos siguientes se construyeron onduladores en el Instituto Lebedev en Moscu y el Instituto Politecnico de Tomsk Gracias a estos primeros onduladores se logro caracterizar completamente las propiedades de la radiacion emitida por estos aparatos como su intensidad ancho del espectro polarizacion y distribucion angular 3 En 1980 Klaus Halbach construyo un ondulador usando imanes permanentes en lugar de electroimanes o imanes superconductores su diseno permitio disminuir la distancia entre los dipolos y resulta en un campo magnetico sinusoidal de periodo corto ideal para la produccion de radiacion de longitudes de onda cortas Instalado en el sincrotron de Stanford este ondulador llego a producir rayos X con energias entre 3 y 7 keV 3 Onduladores como el disenado por Halbach emiten luz polarizada en el plano de oscilacion de los electrones Para el estudio de materiales magneticos es preferible utilizar luz polarizada elipticamente Esto requiere que los electrones atraviesen un campo magnetico helicoidal en vez del campo transversal generado por un ondulador Halbach La construccion de onduladores apropiados para estudios de magnetismo encontro varios obstaculos practicos hasta la construccion de sincrotrones de tercera generacion a partir de finales del siglo XX en los que el haz de electrones posee un tamano y divergencia mucho menores en la direccion horizontal La menor diferencia de las caracteristicas del haz en las dos dimensiones fomento el uso de onduladores de varios disenos que emiten radiacion con las propiedades de polarizacion deseadas 4 5 Principios y propiedades EditarCiertas propiedades de la radiacion sincrotron tales como la intensidad y la longitud de onda critica dependen del radio de curvatura R de la trayectoria seguida por los electrones al penetrar en un campo magnetico la utilizacion estructuras magneticas como wigglers u onduladores en sincrotrones modifica estas propiedades al forzar a los electrones a oscilar con un radio diferente al que siguen cuando circulan en el anillo de almacenamiento Los wigglers y onduladores se diferencian por la magnitud de la desviacion d displaystyle delta de la trayectoria del haz de electrones comparada con la distribucion angular g displaystyle gamma de la radiacion emitida dada por g m c 2 E displaystyle gamma approx mc 2 E nota 1 siendo E displaystyle E la energia del haz de electrones m displaystyle m la masa del electron y c displaystyle c la velocidad de la luz En un ondulador las magnitudues de d displaystyle delta y g displaystyle gamma son similares es decir su producto K d g displaystyle K delta gamma se aproxima a la unidad En un wiggler el angulo de desviacion es mayor y K displaystyle K es mucho mayor que la unidad Como el angulo d displaystyle delta depende de la magnitud del campo magnetico B en ciertas condiciones es posible utilizar el mismo dispositivo como un wiggler aumentando B o un ondulador disminuyendo B 6 Debido a la menor desviacion experimentada por los electrones en el ondulador se produce interferencia entre la radiacion emitida por estos en dos puntos separados por el periodo del campo magnetico generado por el ondulador La longitud de onda fundamental l displaystyle lambda para la que se cumple la condicion de interferencia viene dada por l l u 2 g 2 displaystyle lambda lambda u 2 gamma 2 Donde l u displaystyle lambda u es el periodo del ondulador Esta condicion tambien se cumple para los armonicos de la longitud de onda fundamental l n l u 2 n g 2 1 K 2 2 displaystyle lambda n lambda u 2n gamma 2 1 K 2 2 nota 2 7 Onduladores en sincrotrones Editar La intensidad de la luz emitida por un ondulador se puede caracterizar en terminos de la brillantez la intensidad de la luz emitida por segundo en un ancho de banda de 0 1 por unidad de angulo solido o flujo el producto de la brillantez y angulo solido total de la radiacion En el caso de un ondulador con 50 periodos un parametro K displaystyle K igual a la unidad en un sincrotron operando a la energia de 1 5 GeV el ondulador produce un flujo y brillantez 120 y 8200 veces mayores respectivamente a los de la radiacion de un dipolo convencional en el mismo sincrotron 6 Laseres de electrones libres Editar Articulo principal Laser de electrones libres La intensidad de la luz emitida por el ondulador puede incrementarse si los electrones que lo atraviesan se agrupan en paquetes muy concentrados separados por una longitud de onda de la radiacion emitida Este proceso recibe el nombre de microbunching y se puede conseguir inyectando un haz de luz laser junto a los electrones o disenando un ondulador de tal forma que los electrones se puedan agrupar espontaneamente mediante la interaccion con la propia luz sincrotron emitida durante su oscilacion en el campo magnetico nota 3 Los electrones asi agrupados emiten en fase con lo cual las amplitudes de radiacion emitida por cada electron se suman y su intensidad total es el cuadrado de la que se obtendria en un ondulador convencional 8 La radiacion emitida por un ondulador de estas caracteristicas se asemeja a la de un laser por su coherencia por lo cual estos dispositivos reciben el nombre de laseres de electrones libres Aplicaciones Editar Las altas intensidades alcanzadas con los onduladores facilitan el estudio de materiales tanto inorganicos como biologicos en bajas concentraciones o presentes en muestras de tamano microscopico asi como la investigacion de reacciones quimicas en tiempo real Vease tambien EditarAcelerador de particulasNotas Editar Esta expresion es aproximadamente correcta para electrones u otra particula con carga electrica acelerados hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz Expresion valida en la direccion del eje central del ondulador En otras direcciones la longitud de onda varia en funcion del angulo entre la direccion de la emision y el eje del ondulador Este ultimo proceso recibe el nombre de emision espontanea autoamplificada o SASE Self Amplified Spontaneous Emission Referencias Editar Hoyos Campo Lina Marieth 2010 Estudios de la ionizacion de atomos y agregados moleculares con radiacion sincrotronica Tesis PDF Universidad Nacional Autonoma de Mexico Consultado el 12 de agosto de 2012 Kulipanov Gennadii N 2007 Ginzburg s invention of undulators and their role in modern synchrotron radiation sources and free electron lasers Phys Usp en ingles 50 368 376 doi 10 1070 PU2007v050n04ABEH006237 a b Winick Herman Brown George Halbach Klaus Harris John 1981 Wiggler and Undulator Magnets PDF Physics Today en ingles 34 5 50 63 doi 10 1063 1 2914568 Archivado desde el original el 23 de septiembre de 2015 Consultado el 14 de agosto de 2011 Sasaki Shigemi 11 de agosto de 1994 Analyses for a planar variably polarizing undulator Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment en ingles 347 1 3 83 86 doi 10 1016 0168 9002 94 91859 7 fechaacceso requiere url ayuda Elleaume P 1994 Undulators and wigglers for the new generation of synchrotron sources PDF Journal de Physique IV Colloque C9 supplement au Journal de Physique III en ingles 4 Consultado el 16 de agosto de 2011 a b Helliwell John R 1992 4 Macromolecular Crystallography with Synchrotron Radiation en ingles Cambridge University Press pp 94 132 ISBN 0 521 33467 5 Widemann Helmut Synchrotron Radiation Primer PDF en ingles Consultado el 28 de septiembre de 2011 Margaritondo Giorgio Ribica Primoz Rebernik 2011 A simplified description of X ray free electron lasers Journal of Synchrotron Radiation en ingles 18 101 Datos Q1088816 Multimedia UndulatorsObtenido de https es wikipedia org w index php title Ondulador amp oldid 135464275, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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