Fortschritte beim Aufbau der schnellen globalen Orbitkorrektur für den DELTA Speicherring Vortrag im Rahmen des Kollaborationstreffens am 15.06.2010 Patryk.

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Dauermagnete Bei magnetischen Materialien unterscheidet man Eisenkerne bzw. Weicheisenstücke und Dauermagnete bzw. Hart-magnetische Materialien. Dauermagnete.
Advertisements

3.2 Elektrische Maschinen
Magnetische Resonanz Monika Thalmaier
Leitungsschutzschalter
Induktion im bewegten Leiter
 1 2 3.2 Elektrische Maschinen Transformatoren Trafo
Elektromagnetismus und Spule Demo Grundlagen
Der Transformator Tim Jedro Gruppe: 5.
Eine Spule mit Weicheisenkern nennt man Elektromagnet.
Eine magnetische Schikane als Option für den U27 Undulator
Teilchenidentifikation mit Cherenkov-Detektoren
V. Magnetische Felder in Materie
Lassen sich kognitive Prozesse bildlich erfassen?
Auszug Bild der Wissenschaft on line Medizin Nobelpreis für Medizin für Magnetresonanztomographi e Auszeichnung geht an den Briten Peter.
Effektive hydraulische Eigenschaften stochastisch heterogener Miller-ähnlicher Böden Jan Wienhöfer und Wolfgang Durner Abteilung Bodenkunde und Bodenphysik,
Business Intelligence
Prof. Dr. F. Mücklich, Dipl.-Ing. C. Gachot Organisatorisches: 15 min
Elektromagnet und elektromagnetische Induktion
Energie zum Aufbau elektromagnetischer Felder
Energie zum Aufbau elektromagnetischer Felder
Magnetometer FGM-3 Kalibrierung und Untersuchungen mit dem Selbstbaumagnetometer FGM-3 von Speake.
Elektrische Spannung bei Stromfluss im Magnetfeld
Induktivität einer Spule
Eine Grundlage des öffentlichen Stromnetzes
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Induktion eines elektrischen Felds
Das Oszilloskop Gerät zur Darstellung zeitlich schnell veränderlicher elektrischer Spannungen.
TITELBLATT Lehrstuhl für Beschleuniger- physik 13. Juni 2003.
Berechnung der Magnet-Impuls-Umformung
Erhöht Spannung und senkt Stromstärke oder senkt Spannung und
Luba Wenzel – Simon Geis
Eine Grundlage des öffentlichen Stromnetzes
Induktivität einer Spule
Stromkreise mit Kondensator und Spule
Magnetfelder und Teilchenfokussierung
Identifizierung von Muschelbänken im Schleswig-Holsteinischen Wattenmeer mittels LiDAR-Daten Dr. Gabriele Müller AG GIS-Küste, 29. April 2013.
Der Hall-Effekt David Fritsche Juli 2011.
Erdmagnetfeldkompensation und Feinformung des Magnetfeldes am KATRIN Hauptspektrometer Jan Reich.
Ein komplexes physikalisches Problem mal ganz einfach erklärt
Der Kondensator speichert Ladungen
Elektrizitätslehre II
Kernspinresonanz (NMR)
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Präsentation von Martin Pilarski und Felix Golly
eines Flux-Gate-Magnetometers
"Die ruhende elektrische Maschine" DER TRANSFORMATOR
Drei alternative Interaktionsstile
Neutronen Reflektometrie
Neutronensterne Entstehung schwerster Elemente
Kurze Erläuterungen zum Bau und der Wirkungsweise
(C) R.SIE Der Elektromotor S N
Magnetmessungen der PDE-Magnete Joachim Keil PETRA III-Meeting,
Stahlplatte mit Bohrung im Erdmagnetfeld
Ausgestaltung aktiver Standardisierungsstrategien
Spulen - Elektrotechnik
© Prof. Dr. Remo Ianniello
Die elektro-magnetische Induktion
Was noch fehlt Konzepte jenseits der Quantenmechanik
Die elektro-magnetische Induktion
Fragen zur Wiederholung Physik 6d. Feldlinienmodell Welche der beiden Abbildungen zeigt ein magnetisiertes Eisenstück? Warum? heißen ???
Messung des Widerstands Widerstände gibt es überall Einige sind messbar Andere nicht Alle sind nützlich Schon Ohm hat das erkannt Dünne Drähte werden schneller.
Massenspektroskopie Michael Haas Theorie Aufbau Auswertung.
Atomphysik für den Schulunterricht Stefan Heusler Nr.8 : Kernspinresonanz.
©Klaus Rieger 2007 Generator. ©Klaus Rieger 2007 Kraftflussverkleinerung Gleichgerichtetes Magnetfeld in den Spulen Magnetische Polung SN NS.
Faktoren für Magnetfeldstärke einer Spule
Magnetkugel Hohlraum mit Luft gefüllt
Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen
Leitungsschutzschalter
 Präsentation transkript:

Fortschritte beim Aufbau der schnellen globalen Orbitkorrektur für den DELTA Speicherring Vortrag im Rahmen des Kollaborationstreffens am Patryk Towalski

Magnet-Design: Vertikaler Magnet mit Kern Parameter – Draht:3,4mm CuL – Wdg:48 Pro – – L=1mH – R=90m  Contra – Länge:28cm Einbau an vielen Stellen nicht möglich Patryk Towalski

Magnet-Design: Miniaturisierung des vertikalen Magneten Parameter – Draht:1,9mm CuL – Wdg:210 Pro – Contra – Länge:18cm Einbau nicht überall möglich – L=10mH Stromänderungsrate begrenzt – R=1  Wärmeentwicklung – Randfelder und Streufelder, weil Magnetkern fehlt Patryk Towalski

Magnet-Design: Zwei Luftspulen Parameter (Reihenschaltung) – Draht:2,3mm CuL – Wdg:100/Spule Pro – L=1mH – R=240m  – Länge:9cm Contra – Integrales Magnetfeld knapp, benötigt werden ca. 0,3mTm. Randfelder und Streufelder, weil Magnetkern fehlt Patryk Towalski

Magnet-Design: Zwei Spulen mit Kern Parameter (Reihenschaltung) – Draht:2,3mm CuL – Wdg:100/Spule – Kern aus weichmagnetischem Eisen Geringe Streu- und Randfelder Pro – – R=240m  – Länge:9cm Contra – L=3,6mH Geringe Stromänderungsrate – Wirbelströme – Befestigung Patryk Towalski

Magnet-Design: CF-Magnet mit Kern (1) Parameter (Reihenschaltung, berechnet) – Draht:2,5mm CuL – Wdg:50/Spule – Geblechter Eisenkern Geringe Streu- und Randfelder, geringe Wirbelstromverluste Pro – – R=100m  – L=1,8mH – Länge:9cm – Einsatz als CF-Magnet möglich Kein Übersprechen der Felder Contra – Befestigung – Geodätische Vermessung Patryk Towalski

Magnet-Design: CF-Magnet mit Kern (2) Parameter (Reihenschaltung, berechnet) – Draht:2,5mm CuL – Wdg:50/Spule – Geblechter Eisenkern Geringe Streu- und Randfelder, geringe Wirbelstromverluste Pro – – R=100m  – L=1,8mH – Länge:9cm – Einsatz als CF-Magnet möglich – Möglichkeit zur geodätischen Vermessung – Justierbar Contra – Komplexität Patryk Towalski

Magnet-Design: Untersuchung der Feldfehler Patryk Towalski 2cm * 1,6cm

Magnet-Design: CF-Magnet – V-Auslenkung Patryk Towalski

Magnet-Design: CF-Magnet, H-Auslenkung Patryk Towalski

Magnet-Design: CF-Magnet – H+V-Auslenkung Patryk V: 0,25mrad H: 0,33mrad

Magnet-Design: Horizontaler Magnet Parameter (berechnet) – Draht:2,5mm CuL – Wdg:50 – Geblechter Eisenkern Geringe Streu- und Randfelder, geringe Wirbelstromverluste Pro – – R=50m  – L=0,9mH – Länge:9cm Patryk Towalski

Magnet-Design: Spule mit Kern (horizontal) – H-Auslenkung Patryk Towalski

Neue Methode zur Messung der Response-Matrix R: Response-Matrix K: Korrektorwerte-Matrix X: BPM-Ablagen-Matrix Patryk Towalski

Neue Methode zur Messung der Response-Matrix Patryk Towalski

ORM-Messung, alte Methode Patryk Towalski

ORM-Messung, neue Methode Patryk Towalski

Danke!