[sém. doct.] Julien Michaud " Anneau de stockage pour la mesure du moment électrique dipolaire du proton : effet des déflecteurs électrostatiques sur la cohérence de spin " , David Amorim " Study of the Transverse Mode Coupling Instability in the CERN Large Hadron Collider "
→
Europe/Paris
Description
Julien Michaud ,
" Anneau de stockage pour la mesure du moment électrique dipolaire du proton : effet des déflecteurs électrostatiques sur la cohérence de spin " ,
La collaboration JEDI (Juelich Electric Dipole moments Investigations) propose de mesurer la valeur du moment électrique dipolaire (EDM) du proton et du deuton avec une précision de l’ordre de 10^-29 e.cm, à savoir 3 ordres de grandeur plus précis que la limite actuelle.
Ma présentation sera essentiellement focalisée sur l’étude des déflecteurs électrostatiques de l’anneau de stockage utilisé pour l’expérience de mesure d’EDM. L’effet des champs de fuite des déflecteurs fait partie des principales interrogations sur la dégradation de la polarisation du faisceau et une étude précise de leur effet sur le spin est nécessaire.
Trois axes principaux seront abordés : le calcul analytique du champ de fuite de ces déflecteurs, la trajectoire des particules dans ces derniers, et enfin le calcul de la dynamique de spin associée.
David Amorim,
" Study of the Transverse Mode Coupling Instability in the CERN Large Hadron Collider" ,
The high brightness beams circulating in high energy particle accelerators like the CERN Large Hadron Collider (LHC), pose challenges in mitigating the coherent beam instabilities induced by the beam self-generated electromagnetic fields.
The transverse mode coupling instability (TMCI) is one of the fastest instabilities that may arise, and it is related to the coupling of two modes of transverse betatron oscillation.
It presents a threshold intensity after which the beam experiences fast particle losses and emittance growth.
Assessing the TMCI in the LHC is of importance for the HL-LHC project
which will see an increase of the bunch intensity by more than a factor 2 with respect to the present LHC operation.
In this work we present the TMCI studies in the LHC performed with both measurements and simulations. The latter are based on a Vlasov solver recently improved to reconstruct the transverse beam signal observed on a stripline pickup. This improvement, in particular, allowed for a better understanding of fast TMCI-like beam instabilities that occurred multiple times during the 2017 LHC operation.