Bienvenue dans les cours en ligne ouverts à tous du Nordic Particle Accelerator Program (NPAP) et dans le monde fascinant des accélérateurs de particules ! Saviez-vous qu'en l'an 2000, il y avait plus de 15 000 accélérateurs de particules dans le monde ? Aujourd'hui, ils sont plus de 30 000 ! Un tiers des accélérateurs de particules sont destinés à des applications médicales, telles que la radiothérapie, et la moitié sont utilisés pour l'implantation d'ions dans des dispositifs à semi-conducteurs. De nombreux accélérateurs de particules sont également utilisés pour la stérilisation des aliments. Malgré ces exemples de petits accélérateurs de particules dans la vie quotidienne, ce sont les grands accélérateurs, comme le Grand collisionneur de hadrons du CERN, que la plupart des gens associent aux accélérateurs de particules. Il y aura de nombreuses nouvelles applications pour les accélérateurs de particules à l'avenir et il y a donc un besoin de MOOCs qui décrivent les techniques et les applications de ces machines. La série de MOOCs NPAP consiste en trois MOOCs conçus pour diffuser les connaissances sur la technologie des accélérateurs de particules dans les domaines concernés. Les cours ont été rendus possibles grâce au soutien d'Erasmus Plus, au financement du partenariat stratégique de la Commission européenne et grâce aux conférenciers dévoués des universités de Lund, Uppsala, Arhus, Oslo et Jyväskylä, ainsi qu'aux experts du laboratoire MAX IV et de la Source européenne de spallation (ESS), tous deux situés à Lund, en Suède.
Introduction aux accélérateurs de particules (NPAP MOOC)
Instructeurs : Sverker Werin
6 857 déjà inscrits
Inclus avec
(193 avis)
Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
Vous apprendrez comment les électrons peuvent créer de la lumière
Vous apprendrez les principes de base des sources de rayonnement synchrotron et de MAX-IV
Vous apprendrez comment les protons peuvent être accélérés dans un accélérateur linéaire et comment ils peuvent produire des neutrons par spallation à l'ESS
Vous apprendrez ce que sont les collisionneurs de particules et à quoi ils peuvent servir
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Il y a 6 modules dans ce cours
Ce module traite des sources de lumière photonique. Il décrit en particulier comment le rayonnement électromagnétique est produit dans les accélérateurs de particules. Les longueurs d'onde du rayonnement créé dans les accélérateurs vont de plusieurs mètres à quelques angströms. Ces ondes électromagnétiques nous aident à développer de nouveaux matériaux et médicaments, ainsi qu'à révéler la structure interne des objets.
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Ce module explique comment le rayonnement électromagnétique peut être créé en accélérant des particules et les différentes caractéristiques héritées. Après un bref historique de la découverte du rayonnement synchrotron, le module se concentre sur les caractéristiques du rayonnement synchrotron et ses particularités. La deuxième partie décrit les dispositifs magnétiques qui permettent aux électrons de rayonner de la lumière, tandis que la troisième et dernière partie est consacrée aux lasers à électrons libres, un nouveau type de source lumineuse qui génère un rayonnement très cohérent.
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7 vidéos3 lectures5 devoirs
Ce module traite des accélérateurs de particules qui créent des neutrons. Il décrit tout d'abord comment les protons, ou ions lourds, dotés d'une grande énergie cinétique créent des neutrons lorsqu'ils s'écrasent sur le noyau d'atomes lourds, un processus appelé spallation. Il explique ensuite comment les neutrons créés lors du processus de spallation peuvent être utilisés pour révéler les structures atomiques des matériaux et les structures internes des objets. La deuxième partie du module donne une description détaillée de la Source européenne de spallation (ESS), située à Lund, en Suède. Elle décrit en particulier les différentes parties de l'accélérateur linéaire de 600 mètres de long de l'ESS, qui accélère les protons jusqu'à de grandes énergies cinétiques.
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7 vidéos7 lectures3 devoirs
Ce module décrit les collisionneurs de particules et explique pourquoi nous en avons besoin. Après un bref historique des collisionneurs, il se concentre sur le Grand collisionneur de hadrons (LHC), qui est le plus grand collisionneur au monde. Il est suivi de deux exposés sur les collisionneurs linéaires, illustrés par deux projets de collisionneurs électron-positron, le CLIC et l'ILC. Enfin, le module aborde différentes options pour la prochaine génération de collisionneurs circulaires.
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9 vidéos6 lectures5 devoirs
Nous nous efforçons constamment de partager plus de connaissances et de ressources amusantes avec vous tous ! C'est pourquoi nous avons créé ce module comme une plateforme pour de nouvelles connaissances et ressources passionnantes qui seront ajoutées à ce cours à l'avenir en tant qu'activité extrascolaire amusante ! Des notifications seront envoyées aux apprenants inscrits lorsque nous lancerons ces mises à jour, alors restez à l'écoute et gardez un œil sur ces mises à jour à l'avenir !
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