Kursplan för Acceleratorfysik och -teknik
Accelerator Physics and Technology
Det finns en senare version av kursplanen.
Kursplan
- 10 högskolepoäng
- Kurskod: 1FA330
- Utbildningsnivå: Avancerad nivå
-
Huvudområde(n) och successiv fördjupning:
Fysik A1N
Förklaring av koder
Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:
Grundnivå
- G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
- G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
- G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
- G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
- G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
- GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras
Avancerad nivå
- A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
- A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
- A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
- A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
- AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras
- Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
- Inrättad: 2007-11-06
- Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
- Reviderad: 2021-03-26
- Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
- Gäller från: HT 2022
-
Behörighet:
120 hp med 30 hp fysik inklusive Elektromagnetisk fältteori, Mekanik III, Vågrörelselära och Fysikens matematiska metoder. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)
- Ansvarig institution: Institutionen för fysik och astronomi
Mål
Kursen vänder sig till studenter som planera att forska kring partikelacceleratorer eller använder sig av mycket av partikelacceleratorer inom t.ex. högenergi- och kärnfysik, eller synchrotronstrålningsfysik.
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- designa enkla stråltransportsystem för laddade partiklar.
- förklara funktionen av de mest förekommande tekniska komponenter och diagnostiska metoder.
- lösa enkla styr- och korrekturproblem som förekommer i partikelacceleratorer
- förklara begränsningar av olika typer av acceleratorer
- designa enkla acceleratorvacuumsystem
Innehåll
- Översikt över olika acceleratortyper: circulära och linjära, kolliderare, kylringar,
synchrotron källor, mediciniska acceleratorer, cyklotroner.
- Transversell och longitudinal stråldynamik: matrismethoder, emittans, betafunktioner,
dispersion, fas-stabilitet.
- Begränsningar från rymdladdning och instabiliteter.
- Tekniska komponenter som magneter, radiofrekvenssystem, vacuum, källor och diagnostik
för ström, position och strålstorlek
Undervisning
Föreläsningar, räkneövningar och studiebesök.
Examination
Inlämningsuppgifter och seminarium.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.
Versioner av kursplanen
- Senaste kursplan (giltig från HT 2023)
- Äldre kursplan (giltig från HT 2022)
- Äldre kursplan (giltig från HT 2019)
- Äldre kursplan (giltig från HT 2015)
- Äldre kursplan (giltig från HT 2007)
Litteratur
Litteraturlista
Gäller från: HT 2022
I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.
-
Ziemann, Volker
Hands-On Accelerator Physics Using MATLAB®
CRC Press, 2019
Obligatorisk