Magneto hexapolar: diferenças entre revisões

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[[Imagem:Aust.-Synchrotron,-Sextupole-Focusing-Magnet,-14.06.2007.jpg|250px|right|thumb|Eletromagneto hexapolo usado em um [[anel de armazenamento]] do [[sincroton australiano]] para [[Foco|focar]] e dirigir o feixe de [[elétron]]s.]]
[[Imagem:Aust.-Synchrotron,-Sextupole-Focusing-Magnet,-14.06.2007.jpg|250px|right|thumb|Eletromagneto hexapolo usado em um [[anel de armazenamento]] do [[sincroton australiano]] para [[Foco|focar]] e dirigir o feixe de [[elétron]]s.]]


'''Magnetos hexapolar''' ou '''hexapolo''' consiste de grupos de seis [[magneto]]s dispostos num arranjo de [[magneto|polos magnéticos]] norte e sul alternados dispostos ao redor de um eixo.<ref name="XFEL" /> Eles são usados em controle de [[feixe de partículas]] em [[acelerador de partícula|aceleradores de partículas]] e [[microscópio eletrônico|microscópios eletrônicos]].<ref name="XFEL">{{Citar web|url=http://xfelinfo.desy.de/en/lexikon.sextupolmagnet/2/index.html|título=Sextupole magnet|data=NA|publicado=The European X-Ray Laser Project (XFEL)|acessodata=2008-09-17}}</ref><ref>Haider M., Rose H., Uhlemann S., Kabius B., and Urban K. (1998) [http://jmicro.oxfordjournals.org/content/47/5/395.abstract "Towards 0.1 nm resolution with the first spherically corrected transmission electron microscope"], Journal of Electron Microscopy 47, 395.</ref><ref>L. A. Baranova, F. H. Read and D. Cubric; [http://www.springerlink.com/content/w0130337p5272474/ Computer simulation of hexapole aberration correctors]; Technical Physics; Volume 54, Number 7, 1011-1017; 2009; DOI: 10.1134/S1063784209070147 Texto original em russo: Zhurnal Tekhnicheskoĭ Fiziki, 2009, Vol. 79, No. 7, pp. 85–91.</ref>
'''Magnetos hexapolar''' ou '''hexapolo''' consiste de grupos de seis [[magneto|Magneto (gerador)]]s dispostos num arranjo de [[magneto|polos magnéticos]] norte e sul alternados dispostos ao redor de um eixo.<ref name="XFEL" /> Eles são usados em controle de [[feixe de partículas]] em [[acelerador de partícula|aceleradores de partículas]] e [[microscópio eletrônico|microscópios eletrônicos]].<ref name="XFEL">{{Citar web|url=http://xfelinfo.desy.de/en/lexikon.sextupolmagnet/2/index.html|título=Sextupole magnet|data=NA|publicado=The European X-Ray Laser Project (XFEL)|acessodata=2008-09-17}}</ref><ref>Haider M., Rose H., Uhlemann S., Kabius B., and Urban K. (1998) [http://jmicro.oxfordjournals.org/content/47/5/395.abstract "Towards 0.1 nm resolution with the first spherically corrected transmission electron microscope"], Journal of Electron Microscopy 47, 395.</ref><ref>L. A. Baranova, F. H. Read and D. Cubric; [http://www.springerlink.com/content/w0130337p5272474/ Computer simulation of hexapole aberration correctors]; Technical Physics; Volume 54, Number 7, 1011-1017; 2009; DOI: 10.1134/S1063784209070147 Texto original em russo: Zhurnal Tekhnicheskoĭ Fiziki, 2009, Vol. 79, No. 7, pp. 85–91.</ref>


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Revisão das 22h03min de 2 de junho de 2022

Eletromagneto hexapolo usado em um anel de armazenamento do sincroton australiano para focar e dirigir o feixe de elétrons.

Magnetos hexapolar ou hexapolo consiste de grupos de seis Magneto (gerador)s dispostos num arranjo de polos magnéticos norte e sul alternados dispostos ao redor de um eixo.[1] Eles são usados em controle de feixe de partículas em aceleradores de partículas e microscópios eletrônicos.[1][2][3]

Referências

  1. 1,0 1,1 {{#invoke:Citar web|web}}
  2. Haider M., Rose H., Uhlemann S., Kabius B., and Urban K. (1998) "Towards 0.1 nm resolution with the first spherically corrected transmission electron microscope", Journal of Electron Microscopy 47, 395.
  3. L. A. Baranova, F. H. Read and D. Cubric; Computer simulation of hexapole aberration correctors; Technical Physics; Volume 54, Number 7, 1011-1017; 2009; DOI: 10.1134/S1063784209070147 Texto original em russo: Zhurnal Tekhnicheskoĭ Fiziki, 2009, Vol. 79, No. 7, pp. 85–91.