RU106485U1 - Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц - Google Patents
Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц Download PDFInfo
- Publication number
- RU106485U1 RU106485U1 RU2011111635/07U RU2011111635U RU106485U1 RU 106485 U1 RU106485 U1 RU 106485U1 RU 2011111635/07 U RU2011111635/07 U RU 2011111635/07U RU 2011111635 U RU2011111635 U RU 2011111635U RU 106485 U1 RU106485 U1 RU 106485U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- directional coupler
- microwave power
- arms
- waveguide
- input
- Prior art date
Links
Landscapes
- Particle Accelerators (AREA)
Abstract
Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц с ускоряющей секцией, содержащая резонатор бегущей волны, выполненный в виде изогнутого волновода и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя, причем в одном из внешних плечей направленного ответвителя установлена поглощающая нагрузка, отличающаяся тем, что она содержит задающий СВЧ-генератор и дополнительный контур из резонатора бегущей волны, в виде изогнутого волновода и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя, причем в одном из внешних плечей направленного ответвителя установлена поглощающая нагрузка, а на входе и выходе ускоряющей секции установлены входной и выходной трансформаторы типа волны, соединенные с плечами направленных ответвителей и фазовращателями, источники СВЧ-мощности последовательно соединены с корректирующим фазовращателями и через волноводный Т-образный тройник с задающим СВЧ-генератором.
Description
Полезная модель относится к ускорительной технике и может быть использована при создании резонансных ускорителей заряженных частиц.
Известна высокочастотная резонансная система, содержащая резонатор бегущей волны, выполненный в виде изогнутого волноводов и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя. И.В.Лебедев. Техника и приборы сверхвысоких частот. Т1. Техника сверхвысоких частот. Под ред. Академика Н.Д.Девяткова. Изд. 2-е, Учебник, М.: «Высшая школа», 1970 г., СВЧ. Высокочастотная резонансная система позволяет лишь проводить испытание в кольцевом волноводе.
Известна высокочастотная система питания, где ускоряющая секция с фазовращателем подключена к высокочастотному генератору в виде элемента резонатора бегущей волны через волноводный направленный ответвитель. В.А.Дворников, Е.Д.Жижин, Р.Г.Кузнецов и др. Исследование физических процессов ускорения запасенной энергией предельных плотностей зарядов в секциях круглого диафрагмированного волновода. Ядерная физика и инжиниринг, 2010, том 1, №5, с.14.
Известна высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц, содержащая резонатор бегущей волны, выполненный в виде изогнутого волновода и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя, в которой между плечом направленного ответвителя, входящим в резонатор бегущей волны, и фазовращателем установлена ускоряющая система, а в одном из внешних плечей направленного ответвителя установлена поглощающая нагрузка. Патент Российской Федерации на полезную модель №94103, Н05Н 7/00, 2010 г. Прототип. Полезная модель обеспечивает во всем диапазоне частот от 10 до 1 ГГц коэффициент увеличения мощности в резонаторе бегущей волны от 2 до 40. Это позволяет увеличить предельные ускоряющие токи заряженных частиц в 1,5-6 раз и предельные темпы ускорения без пробоев до 20 МэВ/м.
Технический результат полезной модели заключается в том, что при сохранении СВЧ мощности проходящей во входных трактах прямоугольных волноводов от каждого из 2-х источников СВЧ мощности величина мощности, циркулирующая в ускоряющей секции удваивается, а мощность в прямоугольных волноводах двойного резонатора бегущей волны остается в два раза меньше, чем в ускоряющей секции.
Технический результат достигается тем, что высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц с ускоряющей секцией, содержащая резонатор бегущей волны, выполненный в виде изогнутого волновода и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя, причем в одном из внешних плечей направленного ответвителя установлена поглощающая нагрузка, содержит задающий СВЧ генератор и дополнительный контур из резонатора бегущей волны, в виде изогнутого волновода и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя, причем в одном из внешних плечей направленного ответвителя установлена поглощающая нагрузка, а на входе и выходе ускоряющей секции установлены входной и выходной трансформаторы типа волны, соединенные с плечами направленных ответвителей и фазовращателями, источники СВЧ-мощности последовательно соединены с корректирующим фазовращателями и через волноводный Т-образный тройник с задающим СВЧ генератором.
Ускоряющая секция выполнена в виде диафрагмированного волновода. Усилители СВЧ мощности выполнены в виде клистронов. Источники СВЧ мощности выполнены в виде магнетронных усилителей. Задающий СВЧ генератор выполнен в виде магнетрона. Задающий СВЧ генератор выполнен в виде клистрона.
Такое исполнение модели позволяет создать линейный ускоритель заряженных частиц (например, электронов) с СВЧ мощностью в 2 раза большей, либо при заданной СВЧ мощности питания использовать источники СВЧ мощности с уровнем в 2 раза ниже.
Полезная модель поясняется чертежом, на котором изображена высокочастотная система ускорителя заряженных частиц, где: 1 - задающий СВЧ генератор, 2 - Т-образный волноводный тройник, 3 - корректирующие фазовращатели, 4 - источник СВЧ мощности, 5 - направленный ответвитель, 6 - волноводные поглощающие нагрузки, 7 - входной шестиполюсный трансформатор типа волны Н□ 10 в волну E0 01, 8 - ускоряющая секция, 9 - выходной шестиполюсный трансформатор типа волны E0 01 в волну H□ 10, 10 - фазовращатели.
От задающего генератора СВЧ мощности 1 сигнал подают на вход Т-образного волноводного тройника 2, через корректирующие фазовращатели 3 сигналы подают на входы двух источников СВЧ мощности 4 и далее во входные плечи направленных ответвителей 5, к выходам которых подсоединены волноводные поглощающие нагрузки 6. С выходных плечей сигналы поступают через изогнутые прямоугольные волноводы на входы входной шестиполюсный трансформатор типа волны Н□ 10 в волну E0 01 7, где складываются и СВЧ мощность через выходной шестиполюсный трансформатор типа волны E0 01 в волну Н□ 10 9, через фазовращатели 10 и изогнутые прямоугольные волноводы поступают во вторые входные плечи направленных ответвителей 5.
После включения источников СВЧ мощности 4 по окончании переходного процесса СВЧ мощность в нагрузки 6 не поступает, а вся циркулирует в двойном резонаторе бегущей волны с ускоряющей секцией 8.
Claims (1)
- Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц с ускоряющей секцией, содержащая резонатор бегущей волны, выполненный в виде изогнутого волновода и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя, причем в одном из внешних плечей направленного ответвителя установлена поглощающая нагрузка, отличающаяся тем, что она содержит задающий СВЧ-генератор и дополнительный контур из резонатора бегущей волны, в виде изогнутого волновода и последовательно установленных фазовращателя и двух плечей направленного ответвителя, источник СВЧ-мощности, соединенный с одним плечом направленного ответвителя, причем в одном из внешних плечей направленного ответвителя установлена поглощающая нагрузка, а на входе и выходе ускоряющей секции установлены входной и выходной трансформаторы типа волны, соединенные с плечами направленных ответвителей и фазовращателями, источники СВЧ-мощности последовательно соединены с корректирующим фазовращателями и через волноводный Т-образный тройник с задающим СВЧ-генератором.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011111635/07U RU106485U1 (ru) | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011111635/07U RU106485U1 (ru) | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU106485U1 true RU106485U1 (ru) | 2011-07-10 |
Family
ID=44740925
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011111635/07U RU106485U1 (ru) | 2011-03-29 | 2011-03-29 | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU106485U1 (ru) |
-
2011
- 2011-03-29 RU RU2011111635/07U patent/RU106485U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Shashkov et al. | Comparison of higher order modes damping techniques for 800 MHz single cell superconducting cavities | |
Mishakin et al. | A helical-waveguide gyro-TWT at the third cyclotron harmonic | |
Xiao et al. | Design and high-power test of 800-kW UHF klystron for CEPC | |
RU106485U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
RU118151U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
Ma et al. | Frequency and fields tuning of a heavy ion radio-frequency quadrupole accelerator | |
RU106067U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
Shaker et al. | Sub-harmonic buncher design for the CLIC drive beam injector | |
Maity et al. | Design of radio frequency cavities for a J-BAND multibeam klystron | |
RU94789U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного многосекционного ускорителя заряженных частиц | |
RU106486U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
RU106068U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
RU132665U1 (ru) | Линейный резонансный ускоритель электронов | |
RU118152U1 (ru) | Линейный резонансный ускоритель электронов | |
RU106069U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
RU94103U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
Teryaev et al. | Multi-beam linear accelerator EVT | |
Rosenzweig et al. | Design of a 250 GHz disk-loaded waveguide TWT amplifier | |
Wang et al. | Improved bifrequency magnetically insulated transmission line oscillator | |
Jin et al. | The linear accelerating structure development for HLS upgrade | |
RU115607U1 (ru) | Линейный резонансный ускоритель электронов | |
RU106484U1 (ru) | Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц | |
RU103056U1 (ru) | Линейный резонансный ускоритель электронов | |
Qiu et al. | Self-consistent nonlinear investigation of an outer-slotted-coaxial waveguide gyroton traveling-wave amplifier | |
Matsievskiy et al. | Hybrid electron Linac with standing and travelling wave accelerating sections |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20180330 |