{"id":36248,"date":"2019-10-31T22:10:29","date_gmt":"2019-10-31T19:10:29","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/mal-da-udal-miniatyurnyj-linejnyj-uskoritel-chastits-postavivshij-novyj-rekord\/"},"modified":"2019-10-31T22:10:29","modified_gmt":"2019-10-31T19:10:29","slug":"mal-da-udal-miniatyurnyj-linejnyj-uskoritel-chastits-postavivshij-novyj-rekord","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/es\/blog\/news\/mal-da-udal-miniatyurnyj-linejnyj-uskoritel-chastits-postavivshij-novyj-rekord","title":{"rendered":"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" alt=\"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/6df72c15b548271b03607338af4348b1.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<br \/>\nEl principio familiar de \"m\u00e1s significa m\u00e1s potente\" se ha arraigado desde hace tiempo en muchos sectores de la sociedad, incluyendo la ciencia y la tecnolog\u00eda. Sin embargo, en la realidad actual, se encuentra cada vez m\u00e1s la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica del dicho \"peque\u00f1o pero poderoso\". Esto se observa tanto en las computadoras que antes ocupaban una habitaci\u00f3n entera y ahora caben en la palma de la mano de un ni\u00f1o, como en los aceleradores de part\u00edculas. S\u00ed, recuerdan el gran colisionador de hadrones (LHC), cuyos dimensiones impresionantes (26,659 m de longitud) est\u00e1n literalmente indicadas en su nombre? Seg\u00fan los cient\u00edficos del DESY, que han desarrollado una versi\u00f3n miniature del acelerador, esto ya es cosa del pasado. De hecho, el miniacelerador incluso ha establecido un nuevo r\u00e9cord mundial entre los aceleradores terahertz, duplicando la energ\u00eda de los electrones inyectados. \u00bfC\u00f3mo fue desarrollado este acelerador miniature, cu\u00e1les son los principios b\u00e1sicos de su funcionamiento y qu\u00e9 mostraron los experimentos pr\u00e1cticos? La presentaci\u00f3n del grupo de investigaci\u00f3n nos ayudar\u00e1 a descubrirlo. \u00a1Vamos all\u00e1!<noindex><a rel=\"nofollow\" name=\"habracut\"><\/a><\/noindex><\/p>\n<h3>Base de la investigaci\u00f3n<\/h3>\n<p>\nSeg\u00fan Dongfang Zhang y sus colegas del DESY (Centro de Sincronizaci\u00f3n de Electrones Alem\u00e1n), quienes desarrollaron el miniacelerador, las fuentes de electrones ultrarr\u00e1pidas juegan un papel incre\u00edblemente importante en la vida de la sociedad moderna. Muchas de ellas se manifiestan en la medicina, el desarrollo de la electr\u00f3nica y en investigaciones cient\u00edficas. El mayor problema de los aceleradores lineales actuales, que utilizan generadores de radiofrecuencia, es su costo, la complejidad de la infraestructura y su impresionante demanda de potencia. Estas desventajas limitan en gran medida la accesibilidad de estas tecnolog\u00edas para un p\u00fablico m\u00e1s amplio. <\/p>\n<p>Estos problemas evidentes son un excelente est\u00edmulo para el desarrollo de dispositivos cuyo tama\u00f1o no cause horror, as\u00ed como su consumo de energ\u00eda.<\/p>\n<p>Entre las relativamentes nuevas innovaciones en este campo, se pueden destacar los aceleradores terahertz, que tienen una serie de \"ventajas\":<\/p>\n<ul>\n<li>se espera que las ondas cortas y los pulsos cortos de la radiaci\u00f3n terahertz permitan aumentar significativamente el umbral <i>de ruptura*<\/i>, causado por el campo, lo que permitir\u00e1 aumentar los gradientes de aceleraci\u00f3n;<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p><b>Ruptura el\u00e9ctrica*<\/b> \u2014 un aumento brusco de la corriente al aplicar un voltaje superior al cr\u00edtico.<\/p><\/blockquote>\n<ul>\n<li>la disponibilidad de m\u00e9todos eficaces para la generaci\u00f3n de radiaci\u00f3n terahertz de alto campo permite realizar sincronizaci\u00f3n interna entre electrones y campos de excitaci\u00f3n;<\/li>\n<li>se pueden aplicar m\u00e9todos cl\u00e1sicos para la creaci\u00f3n de tales dispositivos, pero su costo, tiempo de producci\u00f3n y dimensiones se reducir\u00e1n considerablemente. <\/li>\n<\/ul>\n<p>Los cient\u00edficos creen que su acelerador terahertz a escala milim\u00e9trica es un compromiso entre los aceleradores convencionales que existen actualmente y los microaceleradores que se est\u00e1n desarrollando, pero que tienen muchas desventajas debido a sus tama\u00f1o extremadamente peque\u00f1o.<\/p>\n<p>Los investigadores no niegan que la tecnolog\u00eda de aceleraci\u00f3n terahertz ha estado en desarrollo durante alg\u00fan tiempo. Sin embargo, en su opini\u00f3n, todav\u00eda hay muchos aspectos en esta \u00e1rea que no han sido estudiados, probados o implementados. <\/p>\n<p>En su trabajo, que estamos revisando hoy, los cient\u00edficos demuestran las capacidades de STEAM (<i>acelerador y manipulador electr\u00f3nico terahertz segmentado<\/i>) \u2014 un acelerador y manipulador electr\u00f3nico terahertz segmentado. STEAM permite reducir la longitud del haz de electrones a una duraci\u00f3n subpicosengundal, proporcionando as\u00ed un control femtosegundo sobre la fase de aceleraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Se logr\u00f3 alcanzar un campo de aceleraci\u00f3n de 200 MV\/m (MV \u2014 megavoltio), lo que conduce a un aceleraci\u00f3n terahertz r\u00e9cord de &gt; 70 keV (kilo-electronvoltio) a partir del haz de electrones incorporado con una energ\u00eda de 55 keV. As\u00ed, se obtuvieron electrones acelerados hasta 125 keV.<\/p>\n<h3>Estructura del dispositivo y su implementaci\u00f3n<\/h3>\n<p>\n<img decoding=\"async\" alt=\"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/581d753c9734024561fa600f132a7e8d.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Imagen No. 1: esquema del dispositivo en estudio.<\/i><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/d404ba9fe59504ac46e730aefbbf2134.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Imagen No. 1-2: a \u2014 esquema de la estructura segmentada de 5 capas desarrollada, b \u2014 relaci\u00f3n entre la aceleraci\u00f3n calculada y la direcci\u00f3n de propagaci\u00f3n de los electrones.<\/i><\/p>\n<p>Los haces de electrones (55 keV) se generan a partir de <i>una pistola electr\u00f3nica*<\/i> y se inyectan en el STEAM-buncher terahertz (compresor de haz), despu\u00e9s de lo cual pasan al STEAM-linac (<i>acelerador lineal*<\/i>).<\/p>\n<blockquote><p><b>Pistola electr\u00f3nica*<\/b> \u2014 dispositivo de generaci\u00f3n de un haz de electrones con la configuraci\u00f3n y energ\u00eda necesarias.<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p><b>Acelerador lineal*<\/b> \u2014 acelerador en el que las part\u00edculas cargadas atraviesan la estructura solo 1 vez, lo que distingue al acelerador lineal del c\u00edclico (por ejemplo, el LHC). <\/p><\/blockquote>\n<p>Ambos dispositivos STEAM reciben impulsos terahertz de un solo l\u00e1ser de luz infrarroja cercana (NIR), que tambi\u00e9n activa el fotoc\u00e1todo de la pistola electr\u00f3nica, llevando a una sincronizaci\u00f3n interna entre los electrones y los campos aceleradores. Los impulsos ultravioletas para la fotoemisi\u00f3n en el fotoc\u00e1todo se generan a trav\u00e9s de dos etapas sucesivas. <i>GVG*<\/i> de longitud de onda principal de luz infrarroja cercana. Este proceso convierte el pulso l\u00e1ser de 1020 nm primero a 510 nm y luego a 255 nm.<\/p>\n<blockquote><p><b>GVG*<\/b> (generaci\u00f3n de la segunda arm\u00f3nica \u00f3ptica) \u2014 es el proceso de combinaci\u00f3n de fotones de la misma frecuencia durante la interacci\u00f3n con un material no lineal, lo que resulta en la formaci\u00f3n de nuevos fotones con el doble de energ\u00eda y frecuencia, y con una longitud de onda dos veces menor.<\/p><\/blockquote>\n<p>El resto del haz de l\u00e1ser NIR se divide en 4 haces, que se utilizan para generar cuatro impulsos terahertz de un solo ciclo mediante la generaci\u00f3n de diferencias de frecuencias intrapulsos.<\/p>\n<p>Dos impulsos terahertz luego entran en cada dispositivo STEAM a trav\u00e9s de estructuras de cuerno sim\u00e9tricas, que dirigen la energ\u00eda terahertz al \u00e1rea de interacci\u00f3n a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n de propagaci\u00f3n de los electrones.<\/p>\n<p>Cuando los electrones entran en cada uno de los dispositivos STEAM, est\u00e1n sujetos a los componentes el\u00e9ctricos y magn\u00e9ticos <i>de la fuerza de Lorentz*<\/i>.<\/p>\n<blockquote><p><b>La fuerza de Lorentz*<\/b> \u2014 es la fuerza con la que un campo electromagn\u00e9tico act\u00faa sobre una part\u00edcula cargada.<\/p><\/blockquote>\n<p>En este caso, el campo el\u00e9ctrico es responsable de la aceleraci\u00f3n y desaceleraci\u00f3n, mientras que el campo magn\u00e9tico provoca desviaciones transversales.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/6e56629be1c0de410ab1411baaceff14.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Imagen N\u00ba 2<\/i><\/p>\n<p>Como podemos ver en las im\u00e1genes <b>2a<\/b> y <b>2b<\/b>, dentro de cada dispositivo STEAM, los haces terahertz se dividen transversalmente por delgadas l\u00e1minas met\u00e1licas en varias capas de diferente grosor, cada una de las cuales act\u00faa como un gu\u00eda de ondas que transporta parte de la energ\u00eda total al \u00e1rea de interacci\u00f3n. Tambi\u00e9n hay placas diel\u00e9ctricas en cada capa para ajustar el tiempo de llegada del frente terahertz <i>del frente de onda*<\/i> con el frente de electrones.<\/p>\n<blockquote><p><b>Frente de onda*<\/b> \u2014 es la superficie hasta donde ha llegado la onda.<\/p><\/blockquote>\n<p>Ambos dispositivos STEAM operan en modo el\u00e9ctrico, es decir, de manera que producen superposici\u00f3n del campo el\u00e9ctrico y supresi\u00f3n del campo magn\u00e9tico en el centro del \u00e1rea de interacci\u00f3n.<\/p>\n<p>En el primer dispositivo, los electrones est\u00e1n temporizados de tal manera que atraviesan <i>el cruce cero*<\/i> del campo terahertz, donde los gradientes temporales del campo el\u00e9ctrico est\u00e1n maximizados y el campo promedio est\u00e1 minimizado.<\/p>\n<blockquote><p><b>Cruce cero*<\/b> es el punto donde no hay tensi\u00f3n alguna.<\/p><\/blockquote>\n<p>Tal configuraci\u00f3n provoca la aceleraci\u00f3n de la cola del haz de electrones y la desaceleraci\u00f3n de su cabeza, lo que conduce a una focalizaci\u00f3n bal\u00edstica longitudinal (<b>2a<\/b> y <b>2c<\/b>).<\/p>\n<p>En el segundo dispositivo, la sincronizaci\u00f3n del electr\u00f3n y la radiaci\u00f3n terahertz se establece de tal manera que el haz de electrones experimenta solo el ciclo negativo del campo el\u00e9ctrico terahertz. Tal configuraci\u00f3n conduce a una aceleraci\u00f3n continua limpia (<b>2b<\/b> y <b>2d<\/b>).<\/p>\n<p>Un l\u00e1ser con radiaci\u00f3n NIR se asemeja a un sistema Yb:YLF refrigerado criog\u00e9nicamente, que produce pulsos \u00f3pticos con una duraci\u00f3n de 1.2 ps y una energ\u00eda de 50 mJ a una longitud de onda de 1020 nm y una frecuencia de repetici\u00f3n de 10 Hz. Y los pulsos terahertz con una frecuencia central de 0.29 terahertz (un periodo de 3.44 ps) se generan mediante el m\u00e9todo del frente de pulso inclinado.<\/p>\n<p>Para alimentar el STEAM-buncher (compresor de haz), se utiliz\u00f3 solo 2 x 50 nJ de energ\u00eda terahertz, mientras que el STEAM-linac (acelerador lineal) requiri\u00f3 2 x 15 mJ.<\/p>\n<p>El di\u00e1metro de las aberturas de entrada y salida de ambos dispositivos STEAM es de 120 \u03bcm.<\/p>\n<p>El compresor de haz est\u00e1 dise\u00f1ado con tres capas de igual altura (0.225 mm), que est\u00e1n equipadas con placas de cuarzo fundido (\u03f5r =4.41) de 0.42 y 0.84 mm de longitud para controlar la sincronizaci\u00f3n temporal. Las alturas iguales de las capas del compresor reflejan el hecho de que no ocurre aceleraci\u00f3n (<b>2c<\/b>).<\/p>\n<p>En cambio, en el acelerador lineal, las alturas son diferentes \u2014 0.225, 0.225 y 0.250 mm (+ placas de cuarzo fundido de 0.42 y 0.84 mm). El aumento de la altura de la capa explica el aumento de la velocidad de los electrones durante la aceleraci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos se\u00f1alan que el n\u00famero de capas responde directamente a la funcionalidad de cada uno de los dos dispositivos. Para lograr un mayor grado de aceleraci\u00f3n, por ejemplo, se requerir\u00e1n m\u00e1s capas y otra configuraci\u00f3n de alturas para optimizar la interacci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Resultados de experimentos pr\u00e1cticos<\/h3>\n<p>\nEn primer lugar, los investigadores recuerdan que en los aceleradores tradicionales basado en radiofrecuencia, la influencia de la duraci\u00f3n temporal del haz de electrones introducido sobre las propiedades del haz acelerado est\u00e1 relacionada con el cambio en el campo el\u00e9ctrico experimentado durante la interacci\u00f3n de diferentes electrones dentro del haz que llegan en diferentes momentos. Por lo tanto, se puede suponer que los campos con un mayor gradiente y los haces de mayor duraci\u00f3n llevar\u00e1n a una mayor dispersi\u00f3n de energ\u00edas. Los haces introducidos de larga duraci\u00f3n tambi\u00e9n pueden dar lugar a valores m\u00e1s altos. <i>emitancias*<\/i>.<\/p>\n<blockquote><p><b>Emitancia*<\/b> \u2014 el espacio de fase que ocupa un haz acelerado de part\u00edculas cargadas.<\/p><\/blockquote>\n<p>En el caso del acelerador terahertz, el per\u00edodo del campo de excitaci\u00f3n es aproximadamente 200 veces m\u00e1s corto. Por lo tanto, <i>la intensidad*<\/i> del campo mantenido ser\u00e1 10 veces mayor. <\/p>\n<blockquote><p><b>La intensidad del campo el\u00e9ctrico* <\/b> \u2014 es una medida del campo el\u00e9ctrico, igual a la relaci\u00f3n de la fuerza aplicada sobre una carga puntual en reposo colocada en un punto dado del campo, a la magnitud de esa carga. <\/p><\/blockquote>\n<p>Por lo tanto, en el acelerador terahertz, los gradientes de campo experimentados por los electrones pueden ser varios \u00f3rdenes de magnitud m\u00e1s altos que en un dispositivo convencional. La escala temporal en la que la curvatura del campo es notable ser\u00e1 significativamente menor. De esto se deduce que la duraci\u00f3n del haz de electrones introducido tendr\u00e1 una influencia m\u00e1s pronunciada.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos decidieron poner a prueba estos datos te\u00f3ricos en la pr\u00e1ctica. Para ello, introdujeron haces de electrones de diferentes duraciones, controladas mediante la compresi\u00f3n gracias al primer dispositivo STEAM (STEAM-buncher).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/1d15ed2cec289b62df3d7a8a1fc2962c.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Imagen N\u00ba 3<\/i><\/p>\n<p>En el caso en que el compresor no estaba conectado a la fuente de alimentaci\u00f3n, los haces de electrones (55 keV) con una carga de aproximadamente 1 fC (femtocul\u00f3n) recorr\u00edan aproximadamente 300 mm desde la pistola electr\u00f3nica hasta el dispositivo de aceleraci\u00f3n lineal (STEAM-linac). Estos electrones pod\u00edan expandirse bajo la influencia de fuerzas de carga espacial hasta una duraci\u00f3n de m\u00e1s de 1000 fs (femtosegundos).<\/p>\n<p>A esta duraci\u00f3n, el haz de electrones ocupaba aproximadamente el 60% de medio ciclo del campo acelerador con una frecuencia de 1.7 ps, lo que resultaba en un espectro energ\u00e9tico despu\u00e9s de la aceleraci\u00f3n con un pico en 115 keV y un ancho de media distribuci\u00f3n de energ\u00eda de m\u00e1s de 60 keV.<b>3a<\/b>).<\/p>\n<p>Para comparar estos resultados con los esperados, se simul\u00f3 una situaci\u00f3n de propagaci\u00f3n de electrones a trav\u00e9s de un acelerador lineal, cuando los electrones estaban desincronizados (es decir, no coincid\u00edan) en relaci\u00f3n con el tiempo \u00f3ptimo de inyecci\u00f3n. Los c\u00e1lculos de tal situaci\u00f3n mostraron que el aumento de energ\u00eda de los electrones depende en gran medida del momento de inyecci\u00f3n, hasta el rango temporal subpico.<b>3b<\/b>). Es decir, con una configuraci\u00f3n \u00f3ptima, el electr\u00f3n experimentar\u00e1 medio per\u00edodo completo de aceleraci\u00f3n de la radiaci\u00f3n terahertz en cada capa.<b>3c<\/b>).<\/p>\n<p>Si los electrones llegan en diferentes momentos, experimentan una menor aceleraci\u00f3n en la primera capa, lo que les requiere m\u00e1s tiempo para atravesarla. Luego, la desincronizaci\u00f3n se intensifica en las siguientes capas, lo que provoca un retraso no deseado.<b>3d<\/b>). <\/p>\n<p>Para minimizar el efecto negativo de la duraci\u00f3n temporal del paquete de electrones, el primer dispositivo STEAM funcion\u00f3 en modo de compresi\u00f3n. La duraci\u00f3n del paquete de electrones en el acelerador lineal se optimiz\u00f3 a un m\u00ednimo de ~ 350 fs (ancho de media altura) ajustando la energ\u00eda terahertz suministrada al compresor y cambiando el acelerador lineal al modo de trazado.<b>4b<\/b>).<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/f4c887b0cd58549da2bdc3a25ebab294.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Imagen n\u00famero 4<\/i><\/p>\n<p>La duraci\u00f3n m\u00ednima del paquete se estableci\u00f3 de acuerdo con la duraci\u00f3n del pulso UV del fotoc\u00e1todo, que era de aproximadamente ~ 600 fs. Tambi\u00e9n tuvo un papel importante la distancia entre el compresor y la l\u00ednea, lo que limitaba la fuerza de compresi\u00f3n por velocidad. En conjunto, estas medidas permiten lograr una precisi\u00f3n de fase femtosegundos en la etapa de aceleraci\u00f3n.<\/p>\n<p>En la imagen <b>4a<\/b> Se observa que la dispersi\u00f3n de energ\u00eda del paquete de electrones comprimido despu\u00e9s de la aceleraci\u00f3n optimizada en el acelerador lineal se reduce en aproximadamente 4 veces en comparaci\u00f3n con el no comprimido. Gracias a la aceleraci\u00f3n, el espectro energ\u00e9tico del paquete comprimido se desplaza hacia energ\u00edas m\u00e1s altas, a diferencia del paquete no comprimido. El pico del espectro energ\u00e9tico despu\u00e9s de la aceleraci\u00f3n es de aproximadamente 115 keV, mientras que la cola de alta energ\u00eda alcanza alrededor de 125 keV.<\/p>\n<p>Estos valores, seg\u00fan la modesta declaraci\u00f3n de los cient\u00edficos, son un nuevo r\u00e9cord de aceleraci\u00f3n (antes de la aceleraci\u00f3n era 70 keV) en el rango teraherz.<\/p>\n<p>Sin embargo, para reducir la dispersi\u00f3n de energ\u00eda (<i>4a<\/i>), es necesario alcanzar un paquete a\u00fan m\u00e1s corto. <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Peque\u00f1o pero poderoso: un acelerador de part\u00edculas en miniatura que ha establecido un nuevo r\u00e9cord\" src=\"\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/7c53a1ca68dfbe52518d1dcd813ad6c9.png\" style=\"display:block;margin: 0 auto;\" \/><br \/>\n<i>Imagen N\u00ba 5<\/i><\/p>\n<p>En el caso de un tren de pulsos no comprimido, la dependencia parab\u00f3lica del tama\u00f1o del pulso con respecto a la corriente revela la emitancia transversal en las direcciones horizontal y vertical: \u03b5x,n = 1.703 mm*mrad y \u03b5y,n = 1.491 mm*mrad (<b>5a<\/b>).<\/p>\n<p>La compresi\u00f3n, a su vez, mejor\u00f3 la emitancia transversal seis veces hasta \u03b5x,n = 0.285 mm*mrad (horizontal) y \u03b5y,n = 0.246 mm*mrad (vertical).<\/p>\n<p>Cabe destacar que el grado de reducci\u00f3n de la emitancia es aproximadamente el doble que el grado de reducci\u00f3n de la duraci\u00f3n del pulso, lo que es una medida de la no linealidad de la din\u00e1mica de la interacci\u00f3n con el tiempo, cuando los electrones experimentan una fuerte focalizaci\u00f3n y desfocalizaci\u00f3n del campo magn\u00e9tico durante la aceleraci\u00f3n (<b>5b<\/b> y <b>5c<\/b>).<\/p>\n<p>En la imagen <b>5b<\/b> es evidente que los electrones introducidos en el momento \u00f3ptimo experimentan todo el semiper\u00edodo de aceleraci\u00f3n del campo el\u00e9ctrico. En cambio, los electrones que llegan antes o despu\u00e9s del momento \u00f3ptimo experimentan una menor aceleraci\u00f3n e incluso una desaceleraci\u00f3n parcial. Como resultado, tales electrones obtienen menos energ\u00eda, en t\u00e9rminos generales.<\/p>\n<p>Se observa una situaci\u00f3n similar al aplicar el campo magn\u00e9tico. Los electrones introducidos en el momento \u00f3ptimo experimentan una cantidad sim\u00e9trica de campos magn\u00e9ticos positivos y negativos. Si la introducci\u00f3n de electrones ocurri\u00f3 antes del momento \u00f3ptimo, hab\u00eda m\u00e1s campos positivos y menos negativos. En el caso de introducir electrones despu\u00e9s del momento \u00f3ptimo, hab\u00eda menos campos positivos y m\u00e1s negativos (<b>5c<\/b>). Estas desviaciones conducen a que el electr\u00f3n pueda desviarse hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, dependiendo de su posici\u00f3n relativa al eje, lo que resulta en un aumento del impulso transversal, correspondiente a la focalizaci\u00f3n o desfocalizaci\u00f3n del haz.<\/p>\n<p>Para un conocimiento m\u00e1s detallado de las sutilezas de la investigaci\u00f3n, recomiendo echar un vistazo a <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.osapublishing.org\/optica\/fulltext.cfm?uri=optica-6-7-872&amp;id=415315\">el informe de los cient\u00edficos<\/a><\/noindex> y <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/osapublishing.figshare.com\/articles\/3990773_pdf\/8231024\">material adicional<\/a><\/noindex> a ello.<\/p>\n<h3>Ep\u00edlogo<\/h3>\n<p>\nEn resumen, el rendimiento del acelerador aumentar\u00e1 en caso de reducir la duraci\u00f3n del pulso de electrones. En este trabajo, la duraci\u00f3n alcanzable del pulso se limit\u00f3 por la geometr\u00eda del dispositivo. Sin embargo, en teor\u00eda, la duraci\u00f3n del pulso puede llegar a ser inferior a 100 fs. <\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los cient\u00edficos se\u00f1alan que la calidad del pulso se puede mejorar posteriormente reduciendo la altura de las capas y aumentando su n\u00famero. Sin embargo, este m\u00e9todo no est\u00e1 exento de problemas, en particular, el aumento de la complejidad en la fabricaci\u00f3n del dispositivo.<\/p>\n<p>Este trabajo es la etapa inicial de un estudio m\u00e1s amplio y detallado de la versi\u00f3n miniatura del acelerador lineal. A pesar de que la versi\u00f3n probada ya muestra excelentes resultados, que se pueden considerar r\u00e9cords, a\u00fan queda mucho por hacer. <\/p>\n<p>\u00a1Gracias por su atenci\u00f3n, sigan siendo curiosos y que tengan una buena semana laboral, chicos! \ud83d\ude42<\/p>\n<p>Gracias por seguir con nosotros. \u00bfTe gustan nuestros art\u00edculos? \u00bfQuieres ver m\u00e1s material interesante? Ap\u00f3yanos realizando un pedido o recomend\u00e1ndonos a tus conocidos, <b>30% de descuento para los usuarios de Habr en una alternativa \u00fanica a los servidores de nivel de entrada, que hemos dise\u00f1ado para usted:<\/b> <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/347386\/\">Toda la verdad sobre VPS (KVM) E5-2650 v4 (6 n\u00facleos) 10GB DDR4 240GB SSD 1Gbps desde $20 o \u00bfc\u00f3mo dividir correctamente un servidor?<\/a><\/noindex> (disponibles opciones con RAID1 y RAID10, hasta 24 n\u00facleos y hasta 40GB DDR4).<\/p>\n<p><b>\u00bfDell R730xd a la mitad de precio?<\/b> Solo aqu\u00ed <b><noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/ua-hosting.company\/serversnl\">2 x Intel TetraDeca-Core Xeon 2x E5-2697v3 2.6GHz 14C 64GB DDR4 4x960GB SSD 1Gbps 100 TB desde $199<\/a><\/noindex> \u00a1en los Pa\u00edses Bajos! <b>Dell R420 \u2014 2x E5-2430 2.2Ghz 6C 128GB DDR3 2x960GB SSD 1Gbps 100TB \u2014 \u00a1desde $99!<\/b><\/b> Lee sobre c\u00f3mo <noindex><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/company\/ua-hosting\/blog\/329618\/\">Construir infraestructura de clase empresarial usando servidores Dell R730xd E5-2650 v4 que cuestan 9000 euros a un precio asequible?<\/a><\/noindex><br \/>\n<br \/>Fuente: <a content=\"nofollow\" rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/habr.com\/ru\/company\/ua-hosting\/blog\/460195\/\">habr.com<\/a><\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"<p>\u041f\u0440\u0438\u0432\u044b\u0447\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f \u00ab\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043c\u043e\u0449\u043d\u0435\u0435\u00bb \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0443\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u0432 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0441\u043b\u044f\u0445 \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 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