Array ( [0] => 15526938 [id] => 15526938 [1] => cswiki [site] => cswiki [2] => Synchrotron [uri] => Synchrotron [3] => University of Michigan synchrotron.jpg [img] => University of Michigan synchrotron.jpg [4] => [day_avg] => [5] => [day_diff] => [6] => [day_last] => [7] => [day_prev_last] => [8] => [oai] => [9] => [is_good] => [10] => [object_type] => [11] => 1 [has_content] => 1 [12] => **Synchrotron** Synchrotron je fascinující zařízení, které slouží k urychlení a manipulaci s elektrony, které poté vytvářejí intenzivní a koherentní světlo. Tato technologie, přestože má své složitosti, je důkazem lidské vynalézavosti a schopnosti překonávat technické výzvy. Synchrotrony jsou široce využívány ve vědeckém výzkumu a průmyslu, přičemž jejich aplikace pokrývají širokou škálu oblastí, od biologických věd přes materiálové inženýrství až po lékařskou diagnostiku. V synchrotronových zařízeních se elektrony urychlují na velmi vysoké energie a následně se dostávají do vlastního urychlovacího kruhu. Při oběhu elektronů v tomto kruhu se generuje keramicky modré světlo, které má extrémní intenzitu a široké spektrum. Tento světelný tok je pak využíván k analýze struktury materiálů, chemických reakcí a biologických vzorků na atomové úrovni. Synchrotrony tak otevírají nové obzory v našich znalostech a přispívají k pokroku v mnoha vědeckých oblastech. Tyto mocné nástroje jsou výsledkem mezinárodní spolupráce a sdílení znalostí mezi vědci. Výstavba a provoz synchrotronů vyžaduje značné investice, ale jejich přínosy jsou neocenitelné. Umožňují nám lépe porozumět světu kolem nás a přispívají k inovacím, které mohou zlepšit kvalitu lidského života. Celkově lze říci, že synchrotrony představují jedno z nejdůležitějších zařízení moderní vědy, jakožto symbol lidského úsilí o poznání a zlepšení světa. Pokračující vývoj a zdokonalování této technologie slibuje další pokroky, které nám pomohou čelit výzvám a odhalit tajemství vesmíru. [oai_cs_optimisticky] => **Synchrotron** Synchrotron je fascinující zařízení, které slouží k urychlení a manipulaci s elektrony, které poté vytvářejí intenzivní a koherentní světlo. Tato technologie, přestože má své složitosti, je důkazem lidské vynalézavosti a schopnosti překonávat technické výzvy. Synchrotrony jsou široce využívány ve vědeckém výzkumu a průmyslu, přičemž jejich aplikace pokrývají širokou škálu oblastí, od biologických věd přes materiálové inženýrství až po lékařskou diagnostiku. V synchrotronových zařízeních se elektrony urychlují na velmi vysoké energie a následně se dostávají do vlastního urychlovacího kruhu. Při oběhu elektronů v tomto kruhu se generuje keramicky modré světlo, které má extrémní intenzitu a široké spektrum. Tento světelný tok je pak využíván k analýze struktury materiálů, chemických reakcí a biologických vzorků na atomové úrovni. Synchrotrony tak otevírají nové obzory v našich znalostech a přispívají k pokroku v mnoha vědeckých oblastech. Tyto mocné nástroje jsou výsledkem mezinárodní spolupráce a sdílení znalostí mezi vědci. Výstavba a provoz synchrotronů vyžaduje značné investice, ale jejich přínosy jsou neocenitelné. Umožňují nám lépe porozumět světu kolem nás a přispívají k inovacím, které mohou zlepšit kvalitu lidského života. Celkově lze říci, že synchrotrony představují jedno z nejdůležitějších zařízení moderní vědy, jakožto symbol lidského úsilí o poznání a zlepšení světa. Pokračující vývoj a zdokonalování této technologie slibuje další pokroky, které nám pomohou čelit výzvám a odhalit tajemství vesmíru. ) Array ( [0] => [[Soubor:Schéma de principe du synchrotron.jpg|náhled|300px|Synchrotrony jsou nyní většinou užívané pro produkování vysokoenergetických [[Rentgenové záření|rentgenových]] paprsků; zde je synchrotronová kruhová dráha]][[Soubor:Esrf grenoble.jpg|náhled|300px|vpravo|Moderní průmyslové synchrotrony mohou být velmi rozměrné ([[European synchrotron radiation facility]] – [[Grenoble]].]] [1] => '''Synchrotron''' je konkrétní druh kruhového [[urychlovač|urychlovače částic]], ve kterém je [[magnetické pole]] a [[elektrické pole]] určitým způsobem synchronizováno s „prolétajícími“ částicemi. Byl původně vyvinut [[Luis Walter Alvarez|Luisem Walterem Alvarezem]] pro studium vysokoenergetické [[jaderná fyzika|jaderné fyziky]]. Jeden z nejvýkonnějších je například [[Large Hadron Collider]]. [2] => [3] => == Charakteristika == [4] => Synchrotronový urychlovač částic (např. [[elektron]]ů) se skládá ze tří částí: Lineárního urychlovače (LINAC), kde se svazek elektronů „zhustí“ a urychlí na [[Energie|energii]] v řádech stovek [[Elektronvolt|MeV]], BOOSTER (urychlovače), kde je svazek elektronů urychlen na [[rychlost]] blízkou [[Rychlost světla|rychlosti světla]] a energie se pohybuje v řádech jednotek GeV, a STORAGE RING, kde je paprsek skladován. Synchrotronové záření vznikající v STORAGE RING je distribuováno do BEAMLINES, na konci kterých jsou laboratoře. Nedílnou součástí celého systému je uzavřená [[Vakuum|vakuová]] trubice, v níž se s obrovskou rychlostí pohybují elektrony. Vakuum dosahované v systému se pohybuje v řádech 10−10 [[Pascal (jednotka)|Pa]]. Dráha paprsku je korigována [[magnet]]y (DIPOLE, QUADRUPOLE, SEXTUPOLE a CORECTOR). [5] => [6] => Pokud dojde ke změně směru pohybu elektronů (vlivem DIPOLE magnetu), vzniká vysoce intenzivní [[elektromagnetické záření]] s velkým rozsahem vlnových délek, mimo jiného i [[Světlo|viditelné světlo]]. Světlo má i další unikátní vlastnosti. Může mít přesnou [[Vlnová délka|vlnovou délku]] v širokém rozmezí a požadovanou [[Polarizace (elektrodynamika)|polarizaci]]. Toto světlo lze přijmout v podobě krátkých impulsů (záblesků) s přesným časováním a to formou tenkého mikrosvazku. [7] => [8] => == Využití == [9] => Mají své využití v různých vědních oborech, například ve vědách o živé přírodě, vědách o materiálech, při výzkumu [[životní prostředí|životního prostředí]] i pro společenské vědy{{Zdroj?}}. Uplatnění mají také v průmyslu ([[mikroelektronika|mikroelektronice]], [[nanotechnologie|nanotechnologiích]], [[mikrostrojírenství]], [[spektroskopie|spektroskopii]] a ve [[farmacie|farmaceutickém]] [[průmysl]]u apod.) [10] => [11] => == Související články == [12] => * [[Urychlovač]] [13] => * [[Evropská organizace pro jaderný výzkum|CERN]] [14] => [15] => == Externí odkazy == [16] => * {{Commonscat}} [17] => [18] => {{Pahýl}} [19] => {{Autoritní data}} [20] => [21] => [[Kategorie:Jaderná fyzika]] [22] => [[Kategorie:Urychlovače částic]] [] => )
good wiki

Synchrotron

rentgenových paprsků; zde je synchrotronová kruhová dráhaModerní průmyslové synchrotrony mohou být velmi rozměrné (European synchrotron radiation facility - Grenoble. Synchrotron je konkrétní druh kruhového urychlovače částic, ve kterém je magnetické pole a elektrické pole určitým způsobem synchronizováno s „prolétajícími“ částicemi.

More about us

About

Tato technologie, přestože má své složitosti, je důkazem lidské vynalézavosti a schopnosti překonávat technické výzvy. Synchrotrony jsou široce využívány ve vědeckém výzkumu a průmyslu, přičemž jejich aplikace pokrývají širokou škálu oblastí, od biologických věd přes materiálové inženýrství až po lékařskou diagnostiku. V synchrotronových zařízeních se elektrony urychlují na velmi vysoké energie a následně se dostávají do vlastního urychlovacího kruhu. Při oběhu elektronů v tomto kruhu se generuje keramicky modré světlo, které má extrémní intenzitu a široké spektrum. Tento světelný tok je pak využíván k analýze struktury materiálů, chemických reakcí a biologických vzorků na atomové úrovni. Synchrotrony tak otevírají nové obzory v našich znalostech a přispívají k pokroku v mnoha vědeckých oblastech. Tyto mocné nástroje jsou výsledkem mezinárodní spolupráce a sdílení znalostí mezi vědci. Výstavba a provoz synchrotronů vyžaduje značné investice, ale jejich přínosy jsou neocenitelné. Umožňují nám lépe porozumět světu kolem nás a přispívají k inovacím, které mohou zlepšit kvalitu lidského života. Celkově lze říci, že synchrotrony představují jedno z nejdůležitějších zařízení moderní vědy, jakožto symbol lidského úsilí o poznání a zlepšení světa. Pokračující vývoj a zdokonalování této technologie slibuje další pokroky, které nám pomohou čelit výzvám a odhalit tajemství vesmíru.

Expert Team

Vivamus eget neque lacus. Pellentesque egauris ex.

Award winning agency

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur elitorceat .

10 Year Exp.

Pellen tesque eget, mauris lorem iupsum neque lacus.

You might be interested in

,'Soubor:Schéma de principe du synchrotron.jpg','elektron','Kategorie:Jaderná fyzika','Urychlovač','farmacie','mikrostrojírenství','mikroelektronika','Polarizace (elektrodynamika)','Světlo','magnet','Pascal (jednotka)','Vakuum'