Particle tracking in accelerators elements requires accurate and efficient numerical methods. The aim of this thesis is to study and test methods which guarantee the conservation of particle motion properties when crossing non-linear elements. Two techniques for the reconstruction and post-processing of realistic vector potentials, aiming to preserve the divergence free property of the magnetic field, have been implemented and compared with more classical interpolation methods. Various integration techniques for the determination of particle motion have been compared. Moreover, the impact of different interpolation methods on the numerical integration process was observed. The idea for this thesis work started during an internship at CERN (European Organization for Nuclear Research, Geneva, Switzerland), from September 2017 to November 2018. There, my work was coordinated by Dr. Andrea Latina, in the "Beam Department" (BE), "Accelerators and Beam Physics" (ABP) group. At the end of the time spent at CERN, this work was continued and completed at Politecnico di Milano. This thesis presents the results achieved independently in both the experiences, analysing the process of particle tracking from two complementary view points.

Il tracciamento di particelle attraverso gli elementi di un acceleratore necessita di metodi numerici che siano accurati ed efficienti. L'obiettivo di questa tesi è studiare e testare metodi che garantiscano la conservazione delle proprietà del moto delle particelle, anche nel caso di passaggio attraverso elementi non lineari. In questo lavoro sono stati implementati due metodi di ricostruzione e post-processamento del potenziale vettore in casi realistici, con lo scopo di conservare le proprietà di divergenza nulla del campo magnetico. Questi sono stati poi confrontati con i più classici metodi di interpolazione. Diverse tecniche di integrazione numerica, utilizzate per il calcolo delle equazioni del moto, sono state poi messe a confronto. Infine, sono stati studiati gli effetti di diversi metodi di interpolazione sull'efficacia del processo di integrazione. Parte di questo lavoro è stata sviluppata durante uno stage di quattordici mesi presso il CERN (European Organization for Nuclear Research) di Ginevra, sotto la supervisione del Dr. Andrea Latina. Al termine di questa esperienza, il lavoro è stato completato presso il Politecnico di Milano.

Assessment of numerical methods for particle tracking in field maps

AGAZZI, COSTANZA
2018/2019

Abstract

Particle tracking in accelerators elements requires accurate and efficient numerical methods. The aim of this thesis is to study and test methods which guarantee the conservation of particle motion properties when crossing non-linear elements. Two techniques for the reconstruction and post-processing of realistic vector potentials, aiming to preserve the divergence free property of the magnetic field, have been implemented and compared with more classical interpolation methods. Various integration techniques for the determination of particle motion have been compared. Moreover, the impact of different interpolation methods on the numerical integration process was observed. The idea for this thesis work started during an internship at CERN (European Organization for Nuclear Research, Geneva, Switzerland), from September 2017 to November 2018. There, my work was coordinated by Dr. Andrea Latina, in the "Beam Department" (BE), "Accelerators and Beam Physics" (ABP) group. At the end of the time spent at CERN, this work was continued and completed at Politecnico di Milano. This thesis presents the results achieved independently in both the experiences, analysing the process of particle tracking from two complementary view points.
LATINA, ANDREA
ING - Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione
18-dic-2019
2018/2019
Il tracciamento di particelle attraverso gli elementi di un acceleratore necessita di metodi numerici che siano accurati ed efficienti. L'obiettivo di questa tesi è studiare e testare metodi che garantiscano la conservazione delle proprietà del moto delle particelle, anche nel caso di passaggio attraverso elementi non lineari. In questo lavoro sono stati implementati due metodi di ricostruzione e post-processamento del potenziale vettore in casi realistici, con lo scopo di conservare le proprietà di divergenza nulla del campo magnetico. Questi sono stati poi confrontati con i più classici metodi di interpolazione. Diverse tecniche di integrazione numerica, utilizzate per il calcolo delle equazioni del moto, sono state poi messe a confronto. Infine, sono stati studiati gli effetti di diversi metodi di interpolazione sull'efficacia del processo di integrazione. Parte di questo lavoro è stata sviluppata durante uno stage di quattordici mesi presso il CERN (European Organization for Nuclear Research) di Ginevra, sotto la supervisione del Dr. Andrea Latina. Al termine di questa esperienza, il lavoro è stato completato presso il Politecnico di Milano.
Tesi di laurea Magistrale
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