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Descarga de vigas

Descargador de haz óptico adecuado para varios vatios de luz láser

Un vertedero de haz , también conocido como bloqueador de haz , tope de haz o trampa de haz , es un dispositivo diseñado para absorber la energía de los fotones u otras partículas dentro de un haz energético. [1]

Tipos de vertederos de vigas

Bloques de vigas

Los bloques de haz son elementos ópticos simples que absorben un haz de luz utilizando un material con fuerte absorción y baja reflectancia . [1] Los materiales comúnmente utilizados para los bloques de haz incluyen ciertos tipos de pintura acrílica , nanotubos de carbono , aluminio anodizado y recubrimientos de fosfato de níquel . [2]

Trampas de rayos

Las trampas de haz se utilizan cuando es importante que no haya reflectancia. Las trampas de haz pueden incorporar materiales utilizados para bloques de haz en su diseño para reducir aún más la posibilidad de reflectancia. [2]

Descargas de haces de partículas cargadas

El propósito de un depósito de partículas cargadas es absorber de forma segura un haz de partículas cargadas, como electrones , protones , núcleos o iones . Esto es necesario cuando, por ejemplo, se debe apagar un acelerador de partículas circular . Lidiar con el calor depositado puede ser un problema, ya que las energías de los haces que se deben absorber pueden alcanzar los megajulios . [3]

Un ejemplo de un depósito de partículas cargadas es el que utiliza el CERN para el Super Sincrotrón de Protones . En la actualidad, el SPS utiliza un depósito de partículas que consta de grafito, molibdeno y tungsteno rodeado de un blindaje de hormigón, mármol y hierro fundido. [4]

Referencias

  1. ^ ab Paschotta, Dr. Rüdiger. "Volcados de haz". www.rp-photonics.com . Consultado el 17 de mayo de 2020 .
  2. ^ ab Paschotta, Dr Rüdiger. "Recubrimientos negros". www.rp-photonics.com . Consultado el 17 de mayo de 2020 .
  3. ^ Yurkewicz, Katie. "Protegiendo al LHC de sí mismo". Revista Symmetry . Consultado el 17 de mayo de 2020 .
  4. ^ "Informe LS2: el nuevo depósito de rayos SPS toma forma". CERN . Consultado el 17 de mayo de 2020 .