Radiasi sinkrotron: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 28068419; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
'''Radiasi sinkrotron''' (juga dikenal sebagai '''radiasi magnetobremsstrahlung''') adalah [[radiasi elektromagnetik]] yang dipancarkan ketika partikel bermuatan dipercepat secara radial, yaitu ketika mereka mengalami akselerasi tegak lurus terhadap kecepatannya ( a ⊥ v ). Ini diproduksi, misalnya, dalam sinkrotron menggunakan magnet lentur, undulator dan / atau jentik. Jika partikelnya non-relativistik, maka emisi itu disebut emisi siklotron. Jika, di sisi lain, partikel bersifat relativistik, kadang-kadang disebut sebagai ultrarelativistic, pancaran itu disebut [[emisi synchrotron]]. Radiasi sinkrotron dapat dicapai secara artifisial dalam sinkrotron atau cincin penyimpanan, atau secara alami oleh elektron cepat yang bergerak melalui [[medan magnet]]. Radiasi yang dihasilkan dengan cara ini memiliki polarisasi karakteristik dan frekuensi yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh [[spektrum elektromagnetik]] yang juga disebut radiasi kontinum. | '''Radiasi sinkrotron''' (juga dikenal sebagai '''radiasi magnetobremsstrahlung''') adalah [[radiasi elektromagnetik]] yang dipancarkan ketika partikel bermuatan dipercepat secara radial, yaitu ketika mereka mengalami akselerasi tegak lurus terhadap kecepatannya ( a ⊥ v ). Ini diproduksi, misalnya, dalam sinkrotron menggunakan magnet lentur, undulator dan / atau jentik. Jika partikelnya non-relativistik, maka emisi itu disebut emisi siklotron. Jika, di sisi lain, partikel bersifat relativistik, kadang-kadang disebut sebagai ultrarelativistic, pancaran itu disebut [[emisi synchrotron]].<ref>Benjamin Monreal. ''Single-electron cyclotron radiation''. ''Physics Today''. Jan 2016. Vol. 69 (1). hlm. 70. doi:10.1063/pt.3.3060.</ref> Radiasi sinkrotron dapat dicapai secara artifisial dalam sinkrotron atau cincin penyimpanan, atau secara alami oleh elektron cepat yang bergerak melalui [[medan magnet]]. Radiasi yang dihasilkan dengan cara ini memiliki polarisasi karakteristik dan frekuensi yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh [[spektrum elektromagnetik]] yang juga disebut radiasi kontinum.<ref>Bin Chen. [https://web.njit.edu/~binchen/phys780/LectureNotes/lec21.pdf Radiative processes from energetic particles II: Gyromagnetic radiation]. ''New Jersey Institute of Technology''.</ref> | ||
Baik SOR maupun radiasi sinkrotron. Cahaya (gelombang elektromagnetik) yang memancar ketika elektron dipercepat ke dekat kecepatan cahaya di sinkrotron yang dibengkokkan di medan magnet dalam cincin melingkar. Untuk fisika akselerator seperti percobaan partikel dasar, itu adalah radiasi yang membuang-buang energi secara boros, tetapi memiliki karakteristik yang sangat berguna untuk berbagai penelitian mendasar dalam sains, akselerator khusus (foton · pabrik) untuk menghasilkan radiasi sinkrotron. Ini mulai dibangun. Spring-8 (energi elektronik 8.0 GeV) dari Harima Science Park City dll, dll. Adalah fasilitas kelas dunia. Radiasi sinkrotron digunakan sebagai sumber cahaya intensitas tinggi dengan directivity tajam dari [[panjang gelombang]] berkelanjutan dari inframerah ke wilayah X-ray, dan digunakan untuk penelitian fundamental dalam berbagai bidang termasuk biologi dan kedokteran serta analisis struktur material. | Baik SOR maupun radiasi sinkrotron. Cahaya (gelombang elektromagnetik) yang memancar ketika elektron dipercepat ke dekat kecepatan cahaya di sinkrotron yang dibengkokkan di medan magnet dalam cincin melingkar. Untuk fisika akselerator seperti percobaan partikel dasar, itu adalah radiasi yang membuang-buang energi secara boros, tetapi memiliki karakteristik yang sangat berguna untuk berbagai penelitian mendasar dalam sains, akselerator khusus (foton · pabrik) untuk menghasilkan radiasi sinkrotron. Ini mulai dibangun. Spring-8 (energi elektronik 8.0 GeV) dari Harima Science Park City dll, dll. Adalah fasilitas kelas dunia. Radiasi sinkrotron digunakan sebagai sumber cahaya intensitas tinggi dengan directivity tajam dari [[panjang gelombang]] berkelanjutan dari inframerah ke wilayah X-ray, dan digunakan untuk penelitian fundamental dalam berbagai bidang termasuk biologi dan kedokteran serta analisis struktur material. | ||
| Baris 12: | Baris 12: | ||
* [[Fungsi sinkronisasi]] | * [[Fungsi sinkronisasi]] | ||
==Referensi== | == Referensi == | ||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi+sinkrotron&oldid=28068419 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28068419 (2025-10-17T13:18:03Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiasi+sinkrotron&oldid=28068419 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 28068419 (2025-10-17T13:18:03Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 26 Agustus 2026 18.17
Radiasi sinkrotron (juga dikenal sebagai radiasi magnetobremsstrahlung) adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan ketika partikel bermuatan dipercepat secara radial, yaitu ketika mereka mengalami akselerasi tegak lurus terhadap kecepatannya ( a ⊥ v ). Ini diproduksi, misalnya, dalam sinkrotron menggunakan magnet lentur, undulator dan / atau jentik. Jika partikelnya non-relativistik, maka emisi itu disebut emisi siklotron. Jika, di sisi lain, partikel bersifat relativistik, kadang-kadang disebut sebagai ultrarelativistic, pancaran itu disebut emisi synchrotron.[1] Radiasi sinkrotron dapat dicapai secara artifisial dalam sinkrotron atau cincin penyimpanan, atau secara alami oleh elektron cepat yang bergerak melalui medan magnet. Radiasi yang dihasilkan dengan cara ini memiliki polarisasi karakteristik dan frekuensi yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh spektrum elektromagnetik yang juga disebut radiasi kontinum.[2]
Baik SOR maupun radiasi sinkrotron. Cahaya (gelombang elektromagnetik) yang memancar ketika elektron dipercepat ke dekat kecepatan cahaya di sinkrotron yang dibengkokkan di medan magnet dalam cincin melingkar. Untuk fisika akselerator seperti percobaan partikel dasar, itu adalah radiasi yang membuang-buang energi secara boros, tetapi memiliki karakteristik yang sangat berguna untuk berbagai penelitian mendasar dalam sains, akselerator khusus (foton · pabrik) untuk menghasilkan radiasi sinkrotron. Ini mulai dibangun. Spring-8 (energi elektronik 8.0 GeV) dari Harima Science Park City dll, dll. Adalah fasilitas kelas dunia. Radiasi sinkrotron digunakan sebagai sumber cahaya intensitas tinggi dengan directivity tajam dari panjang gelombang berkelanjutan dari inframerah ke wilayah X-ray, dan digunakan untuk penelitian fundamental dalam berbagai bidang termasuk biologi dan kedokteran serta analisis struktur material.
Lihat juga
- Bremsstrahlung
- Perputaran siklotron
- Laser elektron bebas
- Reaksi radiasi
- Bersinar relativistik
- Efek Sokolov–Ternov
- Fungsi sinkronisasi
Referensi
- ↑ Benjamin Monreal. Single-electron cyclotron radiation. Physics Today. Jan 2016. Vol. 69 (1). hlm. 70. doi:10.1063/pt.3.3060.
- ↑ Bin Chen. Radiative processes from energetic particles II: Gyromagnetic radiation. New Jersey Institute of Technology.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 28068419 (2025-10-17T13:18:03Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.