RU118153U1 - Линейный резонансный ускоритель электронов - Google Patents

Линейный резонансный ускоритель электронов Download PDF

Info

Publication number
RU118153U1
RU118153U1 RU2011149706/07U RU2011149706U RU118153U1 RU 118153 U1 RU118153 U1 RU 118153U1 RU 2011149706/07 U RU2011149706/07 U RU 2011149706/07U RU 2011149706 U RU2011149706 U RU 2011149706U RU 118153 U1 RU118153 U1 RU 118153U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
output
accelerating
input
microwave
Prior art date
Application number
RU2011149706/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Сергеевич Щедрин
Владимир Дмитриевич Селезнев
Станислав Сергеевич Проскин
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ)
Priority to RU2011149706/07U priority Critical patent/RU118153U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU118153U1 publication Critical patent/RU118153U1/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Линейный резонансный ускоритель электронов, содержащий высокочастотную систему с ускоряющей секцией, корректирующий фазовращатель, систему инжекции электронов, вакуумную систему, фокусирующую систему и источник СВЧ-мощности, выходные устройства для регистрации параметров пучка, отличающийся тем, что СВЧ генератор, соединен с диафрагмированным волноводом через Т-образный волноводный тройник и изогнутые прямоугольные волноводы, на входе и выходе ускоряющего диафрагмированного волновода установлены входной и выходной трансформаторы типа волны, соединенные через волноводные Т-образные тройники с изогнутыми прямоугольными волноводами с задающим СВЧ генератором и волноводной поглощающей нагрузкой.

Description

Полезная модель относится к подклассу Н05Н плазменная техника; получение или ускорение электрически заряженных частиц или нейтронов; получение или ускорение пучков нейтральных молекул или атомов, конкретно к созданию линейных резонансных ускорителей электронов.
Известен линейный ускоритель электронов, содержащий форвакуумные и высоковакуумные насосы, накальный трансформатор инжектора, вакуумные задвижки, инжектор электронов, электромагнитные линзы, диафрагмированный волновод, фокусирующие катушки, вакуумный кожух, выпускное окно, высокочастотную поглощающую нагрузку, импульсный трансформатор, магнетрон (или клистрон) - источник СВЧ мощности, направленный измерительный ответвитель, фазовращатель, вакуумное волновое окно, модулятор СВЧ источника, пульт дистанционного управления. О.А.Вальднер. Линейные ускорители электронов. - М.: Атомиздат, 1966. С.12. Недостатком такой схемы построения линейного ускорителя электронов является невысокая энергия на выходе ускорителя, которая определена заданной мощностью СВЧ источника.
Известен линейный ускоритель электронов, содержащий пульт управления, стабилизированный выпрямитель, электронный инжектор, диафрагмированный волновод, СВЧ генератор (магнетрон), генераторный блок, импульсный модулятор, высоковольтный выпрямитель, выпускное окно, систему развертки пучка на выходе, датчик тока, стойку питания, высоковакуумные насосы, фокусирующий соленоид. Е.А.Абрамян. Промышленные ускорители электронов. - М.: Энергоатомиздат, 1986. С.159. Недостатком данного ускорителя является значительно увеличенная масса системы СВЧ питания ускорителя, поскольку используется на порядок более мощный современный магнетрон и питание от сети 50 Гц, что многократно увеличивает стойку силового питания и стойку питания магнетрона и габариты самого коаксиального магнетрона.
Известен линейный ускоритель электронов с использованием энергии поля излучения пучка, содержащий ускоряющую секцию и соединенные через фазовращатель накопительную секцию, в тракте резонатора бегущей волны между секциями установлен дефлектор, ускоритель включает также так же систему инжекции электронов, вакуумную систему, фокусирующую систему, модулятор, СВЧ генератор, систему высоковольтного питания, пульт дистанционного управления, выходные устройства для регистрации параметров пучка, систему охлаждения. Б.Ю.Богданович, В.А.Останин, А.В.Шальнов, В.В.Яненко. Линейный ускоритель электронов с использованием энергии поля излучения пучка. Сб. Ускорители. - М.: Энергоатомиздат, выпуск 20, 1981. С.72-76. Прототип. Недостатком данной схемы является низкий коэффициент полезного действия.
Технический результат заключается в достижении азимутальной симметрии ускоряющего поля на входе и на выходе ускоряющей секции, снижении потерь заряженных частиц, увеличение СВЧ мощности в ускоряющей системе, увеличении предельных ускоряющих токов заряженных частиц и предельных темпов ускорения без пробоев.
Технический результат достигается тем, что в линейном резонансном ускорителе электронов, содержащем высокочастотную систему с ускоряющей секцией, корректирующий фазовращатель, систему инжекции электронов, вакуумную систему, фокусирующую систему и источник СВЧ-мощности, выходные устройства для регистрации параметров пучка, СВЧ генератор, соединен с диафрагмированным волноводом через Т-образный волноводный тройник и изогнутые прямоугольные волноводы, на входе и выходе ускоряющего диафрагмированного волновода установлены входной и выходной трансформаторы типа волны, соединенные через волноводные Т-образные тройники с изогнутыми прямоугольными волноводами с задающим СВЧ генератором и волноводной поглощающей нагрузкой.
Полезная модель поясняется на фиг.1, фиг.2 и фиг.3.
На фиг.1 схематически изображен линейный резонансный ускоритель заряженных частиц, где: 1 - источник СВЧ мощности, 2 - поглощающие нагрузки, 3 - ускоряющая секция, 4 - корректирующий фазовращатель, 5 -фокусирующая система, 6 - выходные устройства, 7 - приборы контроля огибающей импульса, 8 - система высоковольтного питания, 9 - инжектор электронов, 10 - высоковакуумные насосы, 11 - импульсный модулятор, 12 - стойка питания, 13 - пульт управления.
На фиг.2 представлен разрез по линии А-А, раскрывающий соединение входного Т-образного волноводного тройника с изогнутыми волноводами.
На фиг.3 представлен разрез по линии Б-Б, раскрывающий соединение выходного Т-образного волноводного тройника с изогнутыми волноводами.
Линейный ускоритель работает следующим образом.
Включают источник СВЧ мощности 1. СВЧ мощность через Т-образный волноводный тройник и два изогнутых прямоугольных волновода (Фиг.2) двумя равными частями поступает на два симметричных входа входного шестиполюсного трансформатора типа волны. Достигается полная симметрия поля относительно оси ускоряющего диафрагмированного волновода. В шестиполюсном входном трансформаторе типа волны СВЧ мощность складывается и поступает в ускоряющую секцию 3. Электроны из инжектора 9 поступают в ускоряющую секцию 3, ускоряются и их параметры контролируют в выходных контролирующих устройствах 6, фокусировку осуществляют фокусирующей системой 5. Высокочастотная мощность поступает из источника СВЧ мощности 1 через Т-образный тройник и корректирующий фазовращатель 4. Питание источника СВЧ мощности 1 осуществляют от системы высоковольтного питания 8 и импульсного модулятора 11. Управление линейным резонансным ускорителем электронов осуществляют с пульта управления 13.
В выходном шестиполюсном трансформаторе типа волны СВЧ мощность делится поровну и выводится через два изогнутых волновода (Фиг.3).
Достигается полная симметрия поля относительно оси ускоряющей секции 3. Через два изогнутых прямоугольных волновода мощность складывается в Т-образном волноводном тройнике (Фиг.3), а ее остатки поступают в волноводную поглощающую нагрузку 2.
После окончания переходного процесса поступления СВЧ мощности в ускоряющую секцию 3 подают импульс высокого напряжения на инжектор электронов 9. Затем инжектируемые электроны проходят фокусирующую систему 5 и ускоряются.
На входе, так и на выходе ускоряющей секции 3 достигается аксиальная симметрия ускоряющего поля, что позволяет увеличить ускоряемый ток заряженных частиц.
При этом во всем диапазоне частот от 10 до 1 ГГц коэффициент увеличения мощности в резонаторе бегущей волны с ускоряющей системой 3 достигает 40. Это позволяет увеличить предельные ускоряющие токи заряженных частиц в 1,5÷6 раз и предельные темпы ускорения.

Claims (1)

  1. Линейный резонансный ускоритель электронов, содержащий высокочастотную систему с ускоряющей секцией, корректирующий фазовращатель, систему инжекции электронов, вакуумную систему, фокусирующую систему и источник СВЧ-мощности, выходные устройства для регистрации параметров пучка, отличающийся тем, что СВЧ генератор, соединен с диафрагмированным волноводом через Т-образный волноводный тройник и изогнутые прямоугольные волноводы, на входе и выходе ускоряющего диафрагмированного волновода установлены входной и выходной трансформаторы типа волны, соединенные через волноводные Т-образные тройники с изогнутыми прямоугольными волноводами с задающим СВЧ генератором и волноводной поглощающей нагрузкой.
    Figure 00000001
RU2011149706/07U 2011-12-07 2011-12-07 Линейный резонансный ускоритель электронов RU118153U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149706/07U RU118153U1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Линейный резонансный ускоритель электронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011149706/07U RU118153U1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Линейный резонансный ускоритель электронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU118153U1 true RU118153U1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46849141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011149706/07U RU118153U1 (ru) 2011-12-07 2011-12-07 Линейный резонансный ускоритель электронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU118153U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Glyavin et al. THz gyrotrons: Status and possible optimizations
Schaer et al. rf traveling-wave electron gun for photoinjectors
RU118153U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
RU118152U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
Mattei et al. Numerical simulation of the RF plasma discharge in the Linac4 H− ion source
RU118154U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
RU118150U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
RU118156U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
RU118155U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
Alessi et al. Commissioning of the EBIS-based heavy ion preinjector at Brookhaven
RU115607U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
RU135218U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
RU134729U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
RU104411U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
Celona Microwave Discharge Ion Sources
Celona et al. ECR Ion Source Development at INFN-LNS
RU103056U1 (ru) Линейный резонансный ускоритель электронов
Celona et al. Design of the AISHa Ion source for hadrontherapy facilities
Fedotov et al. Project of 30 GHz compact low-voltage gyrotron
RU106484U1 (ru) Высокочастотная система резонансного ускорителя заряженных частиц
Yefimov et al. Theoretical model and experimental observation of resonance generation of free electron laser
Ermakov et al. Design of a linear accelerator with a magnetic mirror on the beam energy of 45 MeV
Qu et al. Development of a C-band 2.5-MW peak power broadband klystron based on high efficiency
Bratman et al. Large orbit gyrotron at submillimeter waves
RU2392782C1 (ru) Линейный ускоритель электронов

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171208