<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><rdf:Description rdf:about="https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=91021"><dc:title>Skaliran model medicinskega sinhrotronskega pospeševalnika delcev</dc:title><dc:creator>Sitar,	Marko	(Avtor)
	</dc:creator><dc:creator>Hudoklin,	Domen	(Mentor)
	</dc:creator><dc:subject>pospeševalnik</dc:subject><dc:subject>model</dc:subject><dc:subject>krmilni sistem</dc:subject><dc:subject>delci</dc:subject><dc:subject>meritve</dc:subject><dc:subject>feromagnetna kroglica</dc:subject><dc:subject>magnetno polje</dc:subject><dc:description>V magistrskem delu je predstavljena izvedba pomanjšanega modela medicinskega pospeševalnika delcev, ki na preprost način prikazuje osnovna načela in zgradbo pravega pospeševalnika delcev. Navdih za izdelavo modela pospeševalnika sem dobil v podjetju Cosylab, kjer sem kot študent bil aktivno vpleten v razvoj nekaterih komponent, ki sestavljajo opisan pospeševalnik. V delu je poleg zgradbe modela, skozi zgodovino predstavljen razvoj pospeševalnikov, različne vrste pospeševalnikov v današnjem času in bolj podrobno tudi zgradba sinhrotronskih pospeševalnikov. 
Pomanjšan model sinhrotronskega medicinskega pospeševalnika sestavljajo različne komponente, izbrane na način, da čim bolj preprosto predstavijo glavne dele pravega medicinskega pospeševalnika delcev. Vir delcev je izveden s solenoidom za lansiranje feromagnetne kroglice. Feromagnetna kroglica predstavlja delec, ki je pospešen in se giblje po vakuumskih ceveh pospeševalnika. Kroglica je pospešena s pospeševalnimi komorami, ki sta izdelani iz lakiranih bakrenih navitij. Navitji sta ravni votli tuljavi, v katerih se ustvari magnetno polje, ko skozi njiju steče električni tok. Vakuumsko cev predstavlja cev iz akrilne plastike, ki je za boljši prikaz prozorna in omogoča vpogled v pospeševanje kroglice. V sistemu so izvedene tudi meritve pozicije kroglice z optičnimi senzorji ter meritve temperature v kritičnih točkah. Tok skozi tuljavo se meri preko shunt upora in krmili z MOSFET tranzistorjem. Hlajenje sistema je izvedeno z dvema ventilatorjema, ki sta nameščena ob kritičnih točkah sistema.</dc:description><dc:date>2017</dc:date><dc:date>2017-03-09 14:00:01</dc:date><dc:type>Magistrsko delo/naloga</dc:type><dc:identifier>91021</dc:identifier><dc:language>sl</dc:language></rdf:Description></rdf:RDF>
