Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Storage ring
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Storage_ring
http://dbpedia.org/ontology/abstract A storage ring is a type of circular partiA storage ring is a type of circular particle accelerator in which a continuous or pulsed particle beam may be kept circulating typically for many hours. Storage of a particular particle depends upon the mass, momentum and usually the charge of the particle to be stored. Storage rings most commonly store electrons, positrons, or protons. Storage rings are most often used to store electrons that radiate synchrotron radiation. Over 50 facilities based on electron storage rings exist and are used for a variety of studies in chemistry and biology. Storage rings can also be used to produce polarized high-energy electron beams through the Sokolov-Ternov effect. The best-known application of storage rings is their use in particle accelerators and in particle colliders, where two counter-rotating beams of stored particles are brought into collision at discrete locations. The resulting subatomic interactions are then studied in a surrounding particle detector. Examples of such facilities are LHC, LEP, PEP-II, KEKB, RHIC, Tevatron and HERA. A storage ring is a type of synchrotron. While a conventional synchrotron serves to accelerate particles from a low to a high energy state with the aid of radio-frequency accelerating cavities, a storage ring keeps particles stored at a constant energy and radio-frequency cavities are only used to replace energy lost through synchrotron radiation and other processes. Gerard K. O'Neill proposed the use of storage rings as building blocks for a collider in 1956. A key benefit of storage rings in this context is that the storage ring can accumulate a high beam flux from an injection accelerator that achieves a much lower flux.celerator that achieves a much lower flux. , Pierścień akumulacyjny – kołowy akceleratoPierścień akumulacyjny – kołowy akcelerator cząstek, którego zadaniem jest utrzymywanie krążącej w nim wiązki cząstek przez możliwie długi czas (godziny, czasem dni). Cząstki utrzymywane są zazwyczaj przy stałej energii, często pierścień akumulacyjny rozpędza je najpierw do energii docelowej, a następnie utrzymuje przez dłuższy czas przy tej energii.ymuje przez dłuższy czas przy tej energii. , En lagringsring är en typ av cirkulär partEn lagringsring är en typ av cirkulär partikelaccelerator i vilken elementarpartiklar eller joner som accelererats till relativistiska energier i en separat partikelaccelerator kan lagras. En mikrovågskavitet behövs för att tillföra precis den mängd energi som partiklarna förlorar genom synkrotronstrålning i avlänkningsmagneterna. Fördelen med lagringsringar gentemot andra typer av acceleratorer är just att partiklarna kan gå många varv. Detta är speciellt viktigt när syftet är att producera synkrotronstrålning, eftersom man då kan få en kontinuerlig och jämn strålningsproduktion. I själva verket är lagringringar, som består av ett lufttomt rör där partiklarna hålls kvar i sin bana av ett magnetfält, aldrig cirkulära utan har polygon form. I varje hörn finns så kallade böjmagneter som styr och fokuserar elektronstrålen.er som styr och fokuserar elektronstrålen. , Un anneau de stockage est un type d'accéléUn anneau de stockage est un type d'accélérateur de particules circulaire dans lequel un faisceau à impulsion ou continu de particules peut être conservé sur une longue durée, jusqu'à plusieurs heures. Le stockage d'une particule élémentaire particulière dépend de la masse, de l'énergie et habituellement de la charge de la particule à stocker. Le plus couramment, les anneaux de stockage doivent stocker des électrons, des positrons ou des protons. L'application la plus courante des anneaux de stockage consiste à stocker des électrons qui émettent alors un rayonnement synchrotron. Il existe dans le monde plus de 50 installations de stockage d'électrons, utilisées pour des études très variées de chimie ou de biologie. Les anneaux de stockage sont utilisés pour produire des faisceaux d'électrons de haute-énergie à l'aide de l'effet Sokolov-Ternov. L'application la plus connue des anneaux de stockage est certainement leur utilisation dans les accélérateurs et dans les collisionneurs de particules, dans lesquels deux faisceaux de particules contra-rotatifs sont stockés puis amenées en collisions à des endroits discrets. Les résultats des interactions subatomiques sont étudiées dans un détecteur de particules périphérique. Le LHC, le LEP, le PEP-II, l' (en), le collisionneur d'ions lourds relativistes (RHIC), le Tevatron et sont des exemples parmi les plus connus de ces installations. Techniquement, un anneau de stockage est un type de synchrotron. Cependant, un synchrotron conventionnel sert à accélérer les particules depuis un niveau de basse énergie vers un niveau haut à l'aide de cavités d'accélérations à radio-fréquences. Un anneau de stockage, comme son nom le suggère, conserve les particules stockées à un niveau d'énergie constant. Et les cavités à radio-fréquences ne servent qu'au remplacement de l'énergie perdue dans le rayonnement synchrotron et d'autres processus. Les anneaux de stockages ont été inventés par Gerard K. O'Neill.es ont été inventés par Gerard K. O'Neill. , Накопичувальне кільце, накопичувач - цикліНакопичувальне кільце, накопичувач - циклічний прискорювач заряджених частинок, синхротрон, призначений для накопичення і утримання інтенсивного пучка частинок. Накопичувачі використовуються в експериментах із фізики високих енергій (колайдери, експерименти з виведеним пучком або зі внутрішньою мішенню, бустери, накопичувачі пучків вторинних частинок, розпадні кільця, сповільнювачі і пастки), електронні накопичувачі використовують у джерелах синхротронного випромінення, протонні та іонні накопичувачі використовують для радіотерапії. Принцип накопичувача заснований на тому, щоб інжектувати в синхротрон порцію частинок, а потім будь-яким методом охолодити пучок (зменшити емітанс), щоб мати можливість захопити нову порцію. За відсутності загасання емітансу захоплення нової порції неможливе без вибивання попередньої, внаслідок теореми Ліувілля про збереження фазового об'єму. В електронних накопичувачах охолодження відбувається внаслідок радіаційного загасання, в протонних та іонних кільцях використовують стохастичне і електронне охолодження. Багаторазова інжекція також можлива з використанням поздовжнього руху згустку. Також для багаторазової інжекції іонів застосовують методи перезарядної інжекції з різною методикою обдирання електронів. Фундаментальним обмеженням інтенсивності пучка в накопичувачі є або - для нерелятивістських або слабко релятивістських пучків важких частинок (протони, іони), або колективні ефекти - взаємодія пучка з наведеними його власним зарядом на стінках вакуумної камери електромагнітними полями (для ультарелятивістських електронних пучків). Накопичувальні кільця запропонував 1956 року Джерард О'Нілл для отримання і використання інтенсивних пучків у фізиці високих енергій.тенсивних пучків у фізиці високих енергій. , Ein Speicherring ist eine Sonderform einesEin Speicherring ist eine Sonderform eines Synchrotron-Teilchenbeschleunigers, spezialisiert auf die Ansammlung und lange Aufrechterhaltung eines hohen Strahlstroms. Er besteht aus einem ringförmigen Vakuumgefäß, in dem hochenergetische, elektrisch geladene Teilchen durch Magnete auf einer geschlossenen Umlaufbahn gehalten werden. Die Befüllung eines Speicherrings erfolgt meist über einen separaten Teilchenbeschleuniger; jedoch kann ein Synchrotron auch selbst als Speicherring funktionieren, indem die Beschleunigungsspannung fast oder ganz abgeschaltet und das Feld der Ablenkmagnete konstant gehalten wird. Manche Anlage kann daher ebenso gut als Synchrotron wie als Speicherring bezeichnet werden. Meist werden im Speicherring viele Teilchenpakete des Beschleunigers angesammelt (daher der Name "Speicher"), so dass die Intensität im Speicherring viel höher ist als im Beschleunigerstrahl. In großen Anlagen wurden so Strahlströme von mehreren Ampere erzeugt. Um eine lange Verweildauer des Strahls im Speicherring von teils vielen Stunden zu erreichen, ist ein extrem gutes Vakuum nötig, da Stöße mit dem Restgas die Strahlstärke verringern und auch die Strahlqualität beeinträchtigen. Eine Ausleitung des Strahls aus dem Ring zu Experimentierzwecken ist entweder gar nicht vorgesehen oder hat nachrangige Bedeutung. Es existieren Speicherringe für Elektronen und verschiedenste Ionen, von Protonen und Antiprotonen bis zu Schwerionen wie Gold und Blei.onen bis zu Schwerionen wie Gold und Blei. , Накопительное кольцо, накопитель — цикличеНакопительное кольцо, накопитель — циклический ускоритель заряженных частиц, синхротрон, предназначенный для накопления и удержания интенсивного пучка частиц. Накопители используются в экспериментах по физике высоких энергий (коллайдеры, эксперименты с выведенным пучком или с внутренней мишенью, бустеры, накопители пучков вторичных частиц, распадные кольца, замедлители и ловушки), электронные накопители используются в источниках синхротронного излучения, протонные и ионные накопители используются для радиотерапии. Принцип накопителя основан на том, чтобы инжектировать в синхротрон порцию частиц, а затем каким-либо методом охладить пучок (уменьшить эмиттанс), чтобы иметь возможность захватить новую порцию. В отсутствие затухания эмиттанса захват новой порции невозможен без выбивания предыдущей, вследствие теоремы Лиувилля о сохранении фазового объёма. В электронных накопителях охлаждение происходит вследствие радиационного затухания, в протонных и ионных кольцах используют стохастическое и электронное охлаждения. Многократная инжекция также возможна с использованием продольного движения сгустка. Также для многократной инжекции ионов применяются методы перезарядной инжекции с различной методикой обдирки электронов. Фундаментальным ограничением интенсивности пучка в накопителе служат либо — для нерелятивистских или слабо релятивистских пучков тяжёлых частиц (протоны, ионы), либо коллективные эффекты — взаимодействие пучка с наведёнными его собственным зарядом на стенках вакуумной камеры электромагнитными полями (для ультарелятивистских электронных пучков). Накопительные кольца были предложены в 1956 году Джерардом О'Нилом для получения и использования интенсивных пучков в физике высоких энергий.тенсивных пучков в физике высоких энергий. , Um anel de armazenamento é um tipo de acelUm anel de armazenamento é um tipo de acelerador de partículas circular no qual um feixe de partículas contínuo ou pulsado pode ser mantido circulando normalmente por muitas horas. O armazenamento de uma partícula em particular depende da massa, momento e, geralmente, da carga da partícula a ser armazenada. Os anéis de armazenamento costumam armazenar elétrons, pósitrons ou prótons . Os anéis de armazenamento costumam ser usados para armazenar elétrons que irradiam radiação síncrotron. Existem mais de 50 instalações científicas baseadas em anéis de armazenamento de elétrons que são usadas para uma variedade de estudos em química e biologia. Os anéis de armazenamento também podem ser usados para produzir feixes de elétrons polarizados de alta energia através do efeito Sokolov-Ternov. A aplicação mais conhecida dos anéis de armazenamento é seu uso em aceleradores de partículas e em colisores de partículas, onde dois feixes de rotação de partículas armazenadas contra-rotativas são levados à colisão em locais específicos. As interações subatômicas resultantes são então estudadas em um detector de partículas. Exemplos de tais instalações são LHC, LEP, PEP-II, RHIC e Tevatron. Um anel de armazenamento é um tipo de síncrotron. Enquanto um síncrotron convencional serve para acelerar partículas de um estado de baixa para alta energia com o auxílio de cavidades de aceleração de radiofrequência, um anel de armazenamento mantém as partículas armazenadas em uma energia constante e as cavidades de radiofrequência são usadas apenas para substituir a energia perdida pelo síncrotron radiação e outros processos. Gerard K. O'Neill propôs o uso de anéis de armazenamento como blocos elementares para construção de um colisor em 1956. Um benefício importante dos anéis de armazenamento neste contexto é que o anel de armazenamento pode acumular um fluxo de feixe alto de um acelerador de injeção que atinge um fluxo muito menor.e injeção que atinge um fluxo muito menor.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Aust.-Synchrotron-Interior-Panorama%2C-14.06.2007.jpg?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 19651322
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 8808
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 999926310
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Category:Energy_storage + , http://dbpedia.org/resource/Collider + , http://dbpedia.org/resource/Vacuum + , http://dbpedia.org/resource/Particle_accelerator + , http://dbpedia.org/resource/Subatomic + , http://dbpedia.org/resource/Particle_beam + , http://dbpedia.org/resource/Radiation_damping + , http://dbpedia.org/resource/HERA + , http://dbpedia.org/resource/Special_relativity + , http://dbpedia.org/resource/Proton + , http://dbpedia.org/resource/List_of_synchrotron_radiation_facilities + , http://dbpedia.org/resource/Optics + , http://dbpedia.org/resource/Synchrotron_radiation + , http://dbpedia.org/resource/RHIC + , http://dbpedia.org/resource/Synchrotron + , http://dbpedia.org/resource/Gerard_K._O%27Neill + , http://dbpedia.org/resource/LEP + , http://dbpedia.org/resource/Momentum + , http://dbpedia.org/resource/Strong_focusing + , http://dbpedia.org/resource/Elementary_particle + , http://dbpedia.org/resource/Chromaticity + , http://dbpedia.org/resource/Tevatron + , http://dbpedia.org/resource/PEP-II + , http://dbpedia.org/resource/Phase_space + , http://dbpedia.org/resource/File:Aust.-Synchrotron%2C-Storage-Ring-Magnets%2C-14.06.2007.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Positron + , http://dbpedia.org/resource/Sextupole_magnet + , http://dbpedia.org/resource/File:Aust.-Synchrotron-Interior-Panorama%2C-14.06.2007.jpg + , http://dbpedia.org/resource/Injection_kicker_magnets + , http://dbpedia.org/resource/Touschek_effect + , http://dbpedia.org/resource/Weak_focusing + , http://dbpedia.org/resource/Charge_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/FODO + , http://dbpedia.org/resource/Sokolov-Ternov_effect + , http://dbpedia.org/resource/Mass + , http://dbpedia.org/resource/Chasman-Green_lattice + , http://dbpedia.org/resource/Large_Hadron_Collider + , http://dbpedia.org/resource/Neutron + , http://dbpedia.org/resource/Quadrupole_magnet + , http://dbpedia.org/resource/Particle_detector + , http://dbpedia.org/resource/KEKB_%28accelerator%29 + , http://dbpedia.org/resource/Dipole_magnet + , http://dbpedia.org/resource/Nonlinear + , http://dbpedia.org/resource/Category:Accelerator_physics +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:More_citations_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Commons_category_inline + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Accelerator_physics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Energy_storage +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Accelerator +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Storage_ring?oldid=999926310&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Aust.-Synchrotron-Interior-Panorama%2C-14.06.2007.jpg + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Aust.-Synchrotron%2C-Storage-Ring-Magnets%2C-14.06.2007.jpg +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Storage_ring +
owl:sameAs http://de.dbpedia.org/resource/Speicherring + , http://ur.dbpedia.org/resource/%D8%A7%D8%B3%D9%B9%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AC_%D8%B1%D9%86%DA%AF + , http://hu.dbpedia.org/resource/T%C3%A1rol%C3%B3gy%C5%B1r%C5%B1 + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87 + , http://rdf.freebase.com/ns/m.02kgz4 + , http://sv.dbpedia.org/resource/Lagringsring + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5 + , http://fr.dbpedia.org/resource/Anneau_de_stockage + , http://www.wikidata.org/entity/Q919917 + , http://nn.dbpedia.org/resource/Lagringsring + , http://hi.dbpedia.org/resource/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9_%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AF + , http://ro.dbpedia.org/resource/Inel_de_acumulare + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE + , http://pt.dbpedia.org/resource/Anel_de_armazenamento + , https://global.dbpedia.org/id/54cd3 + , http://dbpedia.org/resource/Storage_ring + , http://pl.dbpedia.org/resource/Pier%C5%9Bcie%C5%84_akumulacyjny +
rdf:type http://dbpedia.org/ontology/Company +
rdfs:comment A storage ring is a type of circular partiA storage ring is a type of circular particle accelerator in which a continuous or pulsed particle beam may be kept circulating typically for many hours. Storage of a particular particle depends upon the mass, momentum and usually the charge of the particle to be stored. Storage rings most commonly store electrons, positrons, or protons.ly store electrons, positrons, or protons. , Ein Speicherring ist eine Sonderform einesEin Speicherring ist eine Sonderform eines Synchrotron-Teilchenbeschleunigers, spezialisiert auf die Ansammlung und lange Aufrechterhaltung eines hohen Strahlstroms. Er besteht aus einem ringförmigen Vakuumgefäß, in dem hochenergetische, elektrisch geladene Teilchen durch Magnete auf einer geschlossenen Umlaufbahn gehalten werden. geschlossenen Umlaufbahn gehalten werden. , Накопительное кольцо, накопитель — цикличеНакопительное кольцо, накопитель — циклический ускоритель заряженных частиц, синхротрон, предназначенный для накопления и удержания интенсивного пучка частиц. Накопители используются в экспериментах по физике высоких энергий (коллайдеры, эксперименты с выведенным пучком или с внутренней мишенью, бустеры, накопители пучков вторичных частиц, распадные кольца, замедлители и ловушки), электронные накопители используются в источниках синхротронного излучения, протонные и ионные накопители используются для радиотерапии. накопители используются для радиотерапии. , Накопичувальне кільце, накопичувач - цикліНакопичувальне кільце, накопичувач - циклічний прискорювач заряджених частинок, синхротрон, призначений для накопичення і утримання інтенсивного пучка частинок. Накопичувачі використовуються в експериментах із фізики високих енергій (колайдери, експерименти з виведеним пучком або зі внутрішньою мішенню, бустери, накопичувачі пучків вторинних частинок, розпадні кільця, сповільнювачі і пастки), електронні накопичувачі використовують у джерелах синхротронного випромінення, протонні та іонні накопичувачі використовують для радіотерапії.опичувачі використовують для радіотерапії. , Um anel de armazenamento é um tipo de acelUm anel de armazenamento é um tipo de acelerador de partículas circular no qual um feixe de partículas contínuo ou pulsado pode ser mantido circulando normalmente por muitas horas. O armazenamento de uma partícula em particular depende da massa, momento e, geralmente, da carga da partícula a ser armazenada. Os anéis de armazenamento costumam armazenar elétrons, pósitrons ou prótons .armazenar elétrons, pósitrons ou prótons . , Un anneau de stockage est un type d'accéléUn anneau de stockage est un type d'accélérateur de particules circulaire dans lequel un faisceau à impulsion ou continu de particules peut être conservé sur une longue durée, jusqu'à plusieurs heures. Le stockage d'une particule élémentaire particulière dépend de la masse, de l'énergie et habituellement de la charge de la particule à stocker. Le plus couramment, les anneaux de stockage doivent stocker des électrons, des positrons ou des protons.s électrons, des positrons ou des protons. , En lagringsring är en typ av cirkulär partEn lagringsring är en typ av cirkulär partikelaccelerator i vilken elementarpartiklar eller joner som accelererats till relativistiska energier i en separat partikelaccelerator kan lagras. En mikrovågskavitet behövs för att tillföra precis den mängd energi som partiklarna förlorar genom synkrotronstrålning i avlänkningsmagneterna. Fördelen med lagringsringar gentemot andra typer av acceleratorer är just att partiklarna kan gå många varv. Detta är speciellt viktigt när syftet är att producera synkrotronstrålning, eftersom man då kan få en kontinuerlig och jämn strålningsproduktion.ontinuerlig och jämn strålningsproduktion. , Pierścień akumulacyjny – kołowy akceleratoPierścień akumulacyjny – kołowy akcelerator cząstek, którego zadaniem jest utrzymywanie krążącej w nim wiązki cząstek przez możliwie długi czas (godziny, czasem dni). Cząstki utrzymywane są zazwyczaj przy stałej energii, często pierścień akumulacyjny rozpędza je najpierw do energii docelowej, a następnie utrzymuje przez dłuższy czas przy tej energii.ymuje przez dłuższy czas przy tej energii.
rdfs:label Anel de armazenamento , Speicherring , Anneau de stockage , Storage ring , Pierścień akumulacyjny , Lagringsring , Накопичувальне кільце , Накопительное кольцо
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Ring + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Colliding-Beam_Storage_Ring + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Particle_accelerator + , http://dbpedia.org/resource/Forschungszentrum_J%C3%BClich + , http://dbpedia.org/resource/BESSY + , http://dbpedia.org/resource/List_of_synchrotron_radiation_facilities + , http://dbpedia.org/resource/Renate_Chasman + , http://dbpedia.org/resource/Forbidden_mechanism + , http://dbpedia.org/resource/KEK + , http://dbpedia.org/resource/Timeline_of_United_States_inventions_%281946%E2%80%931991%29 + , http://dbpedia.org/resource/ISABELLE + , http://dbpedia.org/resource/ASTRID2 + , http://dbpedia.org/resource/Chasman%E2%80%93Green_lattice + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_fusion + , http://dbpedia.org/resource/Synchrotron-Light_for_Experimental_Science_and_Applications_in_the_Middle_East + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28S%29 + , http://dbpedia.org/resource/Swiss_Light_Source + , http://dbpedia.org/resource/Sokolov%E2%80%93Ternov_effect + , http://dbpedia.org/resource/Stochastic_cooling + , http://dbpedia.org/resource/Sextupole_magnet + , http://dbpedia.org/resource/ND_experiment + , http://dbpedia.org/resource/SND_Experiment + , http://dbpedia.org/resource/LIGA + , http://dbpedia.org/resource/Migma + , http://dbpedia.org/resource/Wiggler_%28synchrotron%29 + , http://dbpedia.org/resource/Froissart%E2%80%93Stora_equation + , http://dbpedia.org/resource/Antiproton_Decelerator + , http://dbpedia.org/resource/Undulator + , http://dbpedia.org/resource/Francis_Farley + , http://dbpedia.org/resource/Beijing_Electron%E2%80%93Positron_Collider_II + , http://dbpedia.org/resource/Heavy_ion_fusion + , http://dbpedia.org/resource/Ives%E2%80%93Stilwell_experiment + , http://dbpedia.org/resource/Ring + , http://dbpedia.org/resource/BaBar_experiment + , http://dbpedia.org/resource/List_of_important_publications_in_physics + , http://dbpedia.org/resource/Rolf_Wider%C3%B8e + , http://dbpedia.org/resource/Gerald_Gabrielse + , http://dbpedia.org/resource/Modern_searches_for_Lorentz_violation + , http://dbpedia.org/resource/Collider + , http://dbpedia.org/resource/Emilio_Picasso + , http://dbpedia.org/resource/Giuseppe_di_Giugno + , http://dbpedia.org/resource/John_David_Jackson_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Kurchatov_Center_for_Synchrotron_Radiation_and_Nanotechnology + , http://dbpedia.org/resource/Synchrotron_light_source + , http://dbpedia.org/resource/Australian_Synchrotron + , http://dbpedia.org/resource/Synchrotron + , http://dbpedia.org/resource/Insertion_device + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Dutch_inventions_and_innovations + , http://dbpedia.org/resource/K._Eric_Drexler + , http://dbpedia.org/resource/Collective_effects_%28accelerator_physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/George_Kenneth_Green + , http://dbpedia.org/resource/GSI_anomaly + , http://dbpedia.org/resource/Beamline + , http://dbpedia.org/resource/Dynamic_aperture_%28accelerator_physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Experimental_testing_of_time_dilation + , http://dbpedia.org/resource/Radiation_damping + , http://dbpedia.org/resource/Phase-contrast_X-ray_imaging + , http://dbpedia.org/resource/Diamond_Light_Source + , http://dbpedia.org/resource/Linear_particle_accelerator + , http://dbpedia.org/resource/Dipole_magnet + , http://dbpedia.org/resource/Advanced_Photon_Source + , http://dbpedia.org/resource/Relativistic_Heavy_Ion_Collider + , http://dbpedia.org/resource/MAX_IV_Laboratory + , http://dbpedia.org/resource/Stanford_Synchrotron_Radiation_Lightsource + , http://dbpedia.org/resource/Gerard_K._O%27Neill + , http://dbpedia.org/resource/Jo_Thomas + , http://dbpedia.org/resource/Tests_of_special_relativity + , http://dbpedia.org/resource/Angstr%C3%B6mquelle_Karlsruhe + , http://dbpedia.org/resource/Synchrotron_Radiation_Center + , http://dbpedia.org/resource/Positron-Electron_Tandem_Ring_Accelerator + , http://dbpedia.org/resource/Colliding_beam_fusion + , http://dbpedia.org/resource/Energy_recovery_linac + , http://dbpedia.org/resource/Touschek_effect + , http://dbpedia.org/resource/Colliding-Beam_Storage_Ring + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino + , http://dbpedia.org/resource/List_of_inventors + , http://dbpedia.org/resource/Radioactive_decay + , http://dbpedia.org/resource/Fixed-field_alternating_gradient_accelerator + , http://dbpedia.org/resource/Beamstrahlung + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/Advanced_Photon_Source + , http://dbpedia.org/resource/Relativistic_Heavy_Ion_Collider + http://dbpedia.org/property/type
http://en.wikipedia.org/wiki/Storage_ring + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Storage_ring + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.