Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken

Hasonló dokumentumok
Űr-méréstechnika. Felszíni és mesterséges holdakon végzett mérések. Dr.Bencze Pál DSc c. egy. tanár MTA CSFK GGI

Megmérjük a láthatatlant

A testek részecskéinek szerkezete

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12

Az elektromágneses tér energiája

FÖLDMÁGNESES MÉRÉSEK A RÉGÉSZETBEN

Nemlineáris szállítószalag fúziós plazmákban

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Az intenzív naptevékenység hatása a villamosenergiarendszerre. A napviharok és a geomágneses indukció

lásd: enantiotóp, diasztereotóp

Axion sötét anyag. Katz Sándor. ELTE Elméleti Fizikai Tanszék

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA

Sohár Pál Varázslat, amitől láthatóvá válnak és életre kelnek a molekulák: Az NMR spektroszkópia

Mérés és adatgyűjtés

A nehézfémek növényi vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata Mágneses Rezonancia készülékkel. Készítette: Jakusch Pál Környezettudós

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Fúziós plazmafizika ma Magyarországon

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Magfizika szeminárium

Az elektromágneses hullámok


Mágneses mező jellemzése

Radiokémia vegyész MSc radiokémia szakirány Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I és II. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2007, 2008.

Milyen nehéz az antiproton?

Paritássértés FIZIKA BSC III. MAG- ÉS RÉSZECSKEFIZIKA SZEMINÁRIUM PARITÁSSÉRTÉS 1

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

Fizikai kémia Részecskék mágneses térben, ESR spektroszkópia. Részecskék mágneses térben. Részecskék mágneses térben

Sugárzások és anyag kölcsönhatása

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal

Fúziós kutatások a BME Nukleáris Technikai Intézetében

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Mágneses mező jellemzése

A Mátrai Gravitációs és Geozikai Laboratórium és kutatási programja

Kvantumos információ megosztásának és feldolgozásának fizikai alapjai

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Mágneses módszerek a műszeres analitikában

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia március 18.

A sötét anyag nyomában. Krasznahorkay Attila MTA Atomki, Debrecen

Mágneses módszerek a mőszeres analitikában

Űrtechnológia október 24. Műholdfedélzeti energiaellátás / 2 Műholdfedélzeti szolgálati rendszerek Felügyeleti, telemetria és telekommand rendsz

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Az atommag összetétele, radioaktivitás

WOLFGANG PAULI ÉS AZ ANYAGTUDOMÁNY KROÓ NORBERT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÓBUDAI EGYETEM,

Szupravezetés. Mágneses tér mérő szenzorok (DC, AC) BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Dr. Mészáros István. Előadásvázlat 2013.

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

Fizika 2 - Gyakorló feladatok

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

FÖLDMÁGNESSÉG: OBSZERVATÓRIUM FELADATAI A TIHANYI GEOFIZIKAI. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet KOVÁCS PÉTER

Mágneses alapjelenségek

Bemutatkozik a CERN Fodor Zoltán

Mi mindenről tanúskodik a Me-OH néhány NMR spektruma

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva

Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dr. Vincze Árpád


Pótlap nem használható!

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

A Mátrai Gravitációs és Geozikai Laboratórium és kutatási programja

Deutérium pelletekkel keltett zavarok mágnesesen összetartott plazmában

Konkoly Thege Miklós szerepe a geofizikában. Wesztergom Viktor, Varga Péter, Szűcs Eszter MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet

A kovalens kötés polaritása

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Hogyan bírhatjuk szóra a molekulákat, avagy mi is az a spektroszkópia?

ELEMI RÉSZECSKÉK ATOMMODELLEK

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

2, = 5221 K (7.2)

Elektromos töltés, áram, áramkör

Úton az elemi részecskék felé. Atommag és részecskefizika 2. előadás február 16.


A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai

Bevezetés a részecske fizikába

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

JÁTSSZUNK RÉSZECSKEFIZIKÁT!

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

FELADATMEGOLDÁS. Tesztfeladat: Válaszd ki a helyes megoldást!

Mit tanultunk kémiából?2.

FIZIKA FELADATLAP Megoldási útmutató

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Anyagtudomány MÁGNESES ANYAGOK GERZSON MIKLÓS

Elektromágneses módszerek geofizikai-földtani alkalmazásai. Pethő Gábor (Miskolci Egyetem)

FIZIKA. Sugárzunk az elégedettségtől! (Atomfizika) Dr. Seres István

Mérés és adatgyűjtés

Földmágneses kutatómódszer

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás

TÖMEGSPEKTROMÉTEREK SZEREPE A FÖLDTUDOMÁNYBAN. Palcsu László MTA Atommagkutató Intézet (Atomki) Környezet- és Földtudományi Laboratórium, Debrecen

Átírás:

Zéró Mágneses Tér Laboratórium építése Nagycenken Erdős Géza 1, Nagy János 1, Németh Zoltán 1, Veres Miklós 1, Lemperger István 2, Wesztergom Viktor 2 (1) MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (2) MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet Az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet és az MTA Wigner FK közösen GINOP pályázaton 435 MFt összegű vissza nem térítendő támogatást nyert egy elektromágnesesen csendes laboratóriumi helyiség létrehozására a nagycenki Széchényi István Geofizikai Obszervatórium területén. Miért vállalkoztunk a laboratórium építésére (motiváció)? Miért éppen Nagycenken? Hogyan kompenzáljuk a földi teret? Mire jó a zéró mágneses tér laboratórium?

Atomi magnetométer Mágneses térben egy mágneses dipólus tengelye precessziós mozgást végez, amelynek frekvenciája arányos a mágneses térrel és az atomok mágneses momentumával. SERF magnetométer Szomszédos atomok külső elektronjai spincsere ütközéseket szenvednek, az atomok mágneses momentuma fluktuál. SERF = Spin Exchange Relaxation Free Kálium atomok 200 C fokon Elektron spin-csere ütközések gyakoribbak, mint a precesszió periódusa Mágneses tér < 10 nt

Motiváció SERF magnetométer SERF Magnetométer fejlesztése űrfizikai alkalmazásra Űreszközök mágneses tisztasága Interplanetáris tér a Földpályánál: ~5nT Fluxgate magnetométer (Double Star) Field sensitivity <5 ft/hz 1/2 Sensor size 1.9 2.7 6 cm Bandwidth 0 100 Hz Fluxgate és a SERF magnetométerek között az a különbség, hogy a SERF magnetométereknél a zajt nem pt/ Hz-ben, hanem ft/ Hz-ben adják meg.

Miért éppen Nagycenken? GINOP pályázat: Pest megyén kívüli kutatási infrastruktúra fejlesztése (20 Milliárd Ft) (VEKOP: 4 Milliárd Ft) Elektromágnesesen csendes (természetvédelmi) környezet Geomágneses obszervatórium, szakemberek

Fertő-Hanság Nemzeti Park 2 km mély üledékes talaj (Pannon tenger maradványa)

Földi mágneses térerősség Magyarországon: 48000 nt Mágneses vihar: 200 nt

Hogyan kompenzáljuk a földi teret? Aktív védelem: mágneses tekercsek 100 m távolságból mérjük a földi mágneses teret, ennek alapján folyamatosan frissítjük a kompenzáló tekercsekben folyó áram erősségét. Passzív védelem: nagy pemeabilitású (mumetal) doboz(ok)

Kompenzálás mágneses tekercsekkel B NI 2 R R = 5 m ± 1 mm B = 50000 nt ± 10 nt Problémák a tekercsekkel Geometria precizitása Lokális zavarok Nagyfrekvenciás terek

Passzív árnyékolás Mumetal lemezek (permeabilitás: 10 5, nikkel-vas- ötvözet) Egymásba skatulyázott dobozok Nagycenken: 3 réteg, 2,5m belső tér, 10 3 árnyékolás

Mire jó a zéró mágneses tér laboratórium? Űrkutatás: Magnetométerek fejlesztése, kalibrálása Űreszközök mágneses tisztasága Anyagtudomány, kohászat: Hőkezelés zéró mágneses térben Geológia: Paleomágneses mérések Biológia: Földi mágneses térrel tájékozódó élőlények vizsgálata Galambok Magnetotaktikus baktériumok Élettudomány: Agyáramok mérése (MEG=Magnetoenkefalográfia) Kémia: NMR zéró mágneses térben Részecskefizika: EDM=electric dipol moment

Agyáramok mérése EEG = Elektroenkefalográfia Invázív vizsgálat pl. epilepszia műtéti előkészítésénél. MEG = Magnetoenkefalográfia Mágneses tér mérése SQUID-ekkel SQUID kiváltása SERF magnetométerekkel?

NMR zéró mágneses térben A null-tér NMR érzékeny az atomok közötti szögekre és távolságokra. Kémiai ujjlenyomat, az anyag kémiai szerkezete is meghatározható. NMR Nulltér NMR Mágneses tér T nt Jel Chemical shift J-coupling Frekvencia 100 MHz 100 Hz Érzékelő Tekercs SQUID SERF

Részecskefizika Standard modell (CPT szimmetria) ellenőrzése Semleges részecskék (pl. neutron) precessziós frekvenciájának mérése közel nulla mágneses térben. Ha a mágneses térrel azonos és ellentétes irányú elektromos térnél különbözik a frekvencia, az a részecske elektromos dipól momentumára utal, ami a CPT (töltés-, paritás- és idő-tükrözési) szimmetria sérülését jelenti. Mágnesesen árnyékolt kamra, TUB, Garching

Gravitációs hullámok detektálása? ESA terv: Gravitációs hullámok kimutatása űrszondák pályájának precíz mérésével (fellövés: 2035) LISA pathfinder (2016): technológiai űrszonda mikro-hajtóművek tesztelésére. Mágneses higiénia Két arany-platina ötvözetből készült kocka mágneses momentumának mérése Berlinben.

Mágnesesen árnyékolt szobák TUB, Berlin

Összefoglalás Nagycenken, a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium területén zéró mágneses tér laboratóriumot építünk. Befejezés: 2019. június. Feladatok: Minőség biztosítása (nt nagyságrendű tér a szoba közepén) Költségek tartása A laboratórium sokfajta célra alkalmas, aminek használatában szívesen látunk kutatókat!