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M6 Extracción y Líneas de Transporte de Haz

Tópico

Cuando un haz debe abandonar una máquina circular —para pasar a la siguiente etapa de una cadena de inyección, para dirigirse hacia un blanco fijo, o para ser descartado de manera segura al final del ciclo operativo descrito en el modelo anterior— se utiliza un sistema de extracción, cuya tarea es sacarlo de su órbita circular estable de manera limpia y dirigida. La extracción rápida emplea imanes pulsados de kicker, capaces de generar un campo magnético muy intenso durante un intervalo extremadamente breve, sincronizado con precisión para actuar justo cuando el hueco entre paquetes —una consecuencia directa del agrupamiento en baldes de radiofrecuencia descrito en fundamentos— pasa por la posición del kicker, de modo que el campo se enciende sin afectar a ningún paquete a medio extraer, desvía a todo el haz de una sola vez, y se apaga antes de que el haz complete otra vuelta. La extracción lenta, usada cuando se necesita entregar el haz de manera continua a lo largo de un período extendido, funciona empujando deliberadamente al haz hacia una condición de resonancia controlada —el mismo tipo de fenómeno que la óptica de haces ya identificó como peligroso cuando ocurre sin control— que hace que las partículas se desvíen gradualmente de su órbita, unas pocas por vuelta, y sean capturadas progresivamente por un elemento extractor. Una vez extraído, el haz viaja a través de una línea de transporte: un tramo de imanes dipolares y cuadrupolares similar en principio a los de la máquina circular, pero diseñado para guiar y enfocar al haz hacia su destino final, preservando su emitancia y su estructura de paquetes, e incorporando sistemas de seguridad capaces de interceptarlo si se detecta cualquier condición anómala durante el tránsito. Por eso este módulo, que abre con un haz que debe abandonar su órbita, cierra con ese mismo haz guiado y protegido hasta su destino final, ya sea otra máquina, un experimento o un absorbedor.

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