RU139712U1 - Ускоритель - Google Patents

Ускоритель Download PDF

Info

Publication number
RU139712U1
RU139712U1 RU2013120636/07U RU2013120636U RU139712U1 RU 139712 U1 RU139712 U1 RU 139712U1 RU 2013120636/07 U RU2013120636/07 U RU 2013120636/07U RU 2013120636 U RU2013120636 U RU 2013120636U RU 139712 U1 RU139712 U1 RU 139712U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
accelerating channel
module
strip line
accelerator
generator
Prior art date
Application number
RU2013120636/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Ефанов
Михаил Владимирович Ефанов
Original Assignee
Владимир Михайлович Ефанов
Михаил Владимирович Ефанов
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 Владимир Михайлович Ефанов, Михаил Владимирович Ефанов filed Critical Владимир Михайлович Ефанов
Priority to RU2013120636/07U priority Critical patent/RU139712U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU139712U1 publication Critical patent/RU139712U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

1. Ускоритель, включающий ускоряющий канал, сформированный полосовыми линиями, отличающийся тем, что он дополнительно содержит n отдельных генераторов, выполненных в виде модулей с возможностью подачи выходных импульсов напряжения от каждого модуля на ускоряющий канал по полосовой линии, при этом каждая полосовая линия с генераторным модулем расположена со смещением относительно соседней по спирали вдоль ускоряющего канала, при этом сумма длины полосовой линии и радиуса ускоряющего канала удовлетворяет условию 2p(R+r)>nL,где R - длина полосовой линии,r - радиус ускоряющего канала,n - число модулей на одном витке спирали,L - ширина генераторного модуля.2. Ускоритель по п.1, отличающийся тем, что генераторный модуль выполнен в форме параллелепипеда.3. Ускоритель по п.1, отличающийся тем, что генераторный модуль выполнен в форме пирамиды.

Description

Полезная модель относится к области физики и техники пучков заряженных частиц, конкретно к области ускорительной техники, и может быть использована для медицинского и другого применения.
Развитие ускорителей определяется требованиями развития фундаментальных наук - в основном физики элементарных частиц, физики высоких энергий.
Ускорители заряженных частиц - устройства для получения заряженных частиц (электронов, протонов, атомных ядер, ионов) больших энергий. Ускорение производится с помощью электрического поля, способного изменять энергию частиц, обладающих электрическим зарядом.
Обычно ускоряющее электрическое поле создается внешними устройствами (генераторами).
Ускорители заряженных частиц - один из основных инструментов современной физики. Ускорители являются источниками, как пучков первичных ускоренных заряженных частиц, так и пучков вторичных частиц (мезонов, нейтронов, фотонов и др.), получаемых при взаимодействии первичных ускоренных частиц с веществом.
Пучки частиц больших энергий используются для изучения природы и свойств элементарных частиц, в ядерной физике, в физике твердого тела.
Все большее применение они находят и при исследованиях в других областях: в химии, биофизике, геофизике. Расширяется значение ускорителей заряженных частиц различных диапазонов энергий в металлургии - для выявления дефектов деталей и конструкций (дефектоскопия), в деревообделочной промышленности - для быстрой высококачественной обработки изделий, в пищевой промышленности - для стерилизации продуктов, в медицине - для лучевой терапии, для «бескровной хирургии» и в ряде других отраслей.
Большие перспективы имеют способы лечения онкологических заболеваний облучением протонами с энергией 100-300 МЭВ.
Однако большие размеры и высокая стоимость ускорителей на указанные энергии удерживает их широкое применение.
Заявляемая полезная модель относится к линейным ускорителям, в которых траектории частиц близки к прямой линии.
Известен ускоритель, схема формирования высоковольтных ускоряющих импульсов напряжения которого включает твердотельные размыкающие ключи DSRD (см. R.Akre, A.Benwell, C.Burkhart, A.Krashykh, T.Tang, А.Kardo-Sysoev «А solid-state nanosecond beam Kicker modulator based on the DSRD switch», Presented at Conference: Particle Accelerator, 24th Conference, 2011).
Указанная схема формирования высоковольтных ускоряющих импульсов напряжения позволяет отказаться от ненадежных оптических ключей и убрать высокое постоянное напряжение с ускоряющего канала.
Недостатками данного устройства являются:
- максимальное ускоряющее напряжение, которое достигается в указанной схеме, ограничено предельными рабочими напряжениями мощных полупроводниковых транзисторов;
- максимальный пиковый ток также ограничен предельными параметрами мощных полупроводниковых транзисторов;
- максимальное ускоряющее напряжение ограничено допустимой толщиной размыкающего ключа DSRD, который встраивается в полосовую линию.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому решению является ускоритель, включающий ускоряющий канал, сформированный полосовыми линиями (см. патент US №6331194, Н05Н 7/00; Н05Н 7/22; Н05Н 9/00, 2001).
В данном ускорителе использованы формирующие линии Блюм-лайн и оптические ключи для получения высоковольтных импульсов напряжения, которые обеспечивают ускорение протонов до энергий 30-100 МЭВ на одном метре длины ускорителя.
Недостатками данного устройства являются:
- необходимость прикладывать высокое постоянное напряжение к ускоряющему каналу, где происходит ускорение протонов, постоянное напряжение вызывает пробой диэлектриков, и соответственно, снижает надежность и срок службы устройства;
- оптические ключи имеют низкую надежность, недостаточное рабочее напряжение и рабочий ток;
- оптические ключи требуют использования мощных лазерных импульсов света, которые громоздки, имеют низкий КПД и ограниченный ресурс.
Технической задачей заявляемой полезной модели является создание компактного линейного ускорителя с высоким полным коэффициентом полезного действия.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности устройства путем увеличения темпа ускорения и увеличения тока пучка ускоряемых частиц.
Для достижения указанного технического результата в ускорителе, включающем ускоряющий канал, сформированный полосовыми линиями, согласно предложению, он дополнительно содержит n отдельных генераторов, выполненных в виде модулей с возможностью подачи выходных импульсов напряжения от каждого модуля на ускоряющий канал по полосовой линии, причем каждая полосовая линия с генераторным модулем расположена со смещением относительно соседней по спирали вдоль ускоряющего канала, при этом сумма длины полосовой линии и радиуса ускоряющего канала удовлетворяет условию 2π(R+r)>n L,
где R - длина полосовой линии,
r - радиус ускоряющего канала,
n - число модулей на одном витке спирали,
L - ширина генераторного модуля.
Согласно предложению генераторный модуль имеет форму параллелепипеда, пирамиды.
Сущность предложения поясняется чертежами, где на фиг.1 схематично представлен общий вид устройства, на фиг.2 изображен поперечный разрез устройства.
Следует учесть, что на чертежах представлены только те детали, которые необходимы для понимания существа предложения, а сопутствующее оборудование, хорошо известное специалистам в данной области, на чертежах не представлено.
Ускоритель включает генераторные модули 1. В нашем примере конкретного выполнения ускоритель выполнен с 10 генераторными модулями на одном витке спирали, то есть n=10 (фиг.1). Каждый генераторный модуль 1 имеет форму параллелепипеда, но может быть выполнен в форме пирамиды или другой формы.
Каждый генераторный модуль 1 конструктивно связан со своей полосовой линией 2, которая, в свою очередь, соединена с ускоряющим каналом 3.
Каждая полосовая линия 2 с генераторным модулем 1 расположена со смещением относительно соседней по спирали вдоль ускоряющего канала.
Для примера конкретного выполнения L=20 см, R=40 см, r=1,0 см.
Ускоритель работает следующим образом.
На все генераторные модули 1 подают напряжение питания от внешнего источника. Затем на первый генераторный модуль 1 подают импульс запуска. На выходе первого генераторного модуля 1 формируется импульс напряжения с амплитудой и формой необходимой для ускорения заряженных частиц.
Затем подают импульс запуска на второй генераторный модуль 1 с временной задержкой так, чтобы импульс напряжения второго генераторного модуля 1 пришел по полосовой линии 2 к ускоряющему каналу 3 в момент прохождения через него заряженных частиц ускоренных первым генераторным модулем 1.
Подобным образом импульс запуска подают на все следующие генераторные модули 1, получая ускорение заряженных частиц.
Преимуществами заявляемого технического решения является компактность устройства с повышенным коэффициентом полезного действия, увеличение темпа ускорения, увеличение тока пучка ускоряемых частиц.

Claims (3)

1. Ускоритель, включающий ускоряющий канал, сформированный полосовыми линиями, отличающийся тем, что он дополнительно содержит n отдельных генераторов, выполненных в виде модулей с возможностью подачи выходных импульсов напряжения от каждого модуля на ускоряющий канал по полосовой линии, при этом каждая полосовая линия с генераторным модулем расположена со смещением относительно соседней по спирали вдоль ускоряющего канала, при этом сумма длины полосовой линии и радиуса ускоряющего канала удовлетворяет условию 2p(R+r)>nL,
где R - длина полосовой линии,
r - радиус ускоряющего канала,
n - число модулей на одном витке спирали,
L - ширина генераторного модуля.
2. Ускоритель по п.1, отличающийся тем, что генераторный модуль выполнен в форме параллелепипеда.
3. Ускоритель по п.1, отличающийся тем, что генераторный модуль выполнен в форме пирамиды.
Figure 00000001
RU2013120636/07U 2013-04-29 2013-04-29 Ускоритель RU139712U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120636/07U RU139712U1 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Ускоритель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013120636/07U RU139712U1 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Ускоритель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU139712U1 true RU139712U1 (ru) 2014-04-20

Family

ID=50481549

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013120636/07U RU139712U1 (ru) 2013-04-29 2013-04-29 Ускоритель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU139712U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Blondel et al. A High Luminosity e+ e-Collider in the LHC tunnel to study the Higgs Boson
EA201000477A1 (ru) Система для выработки электроэнергии из плазмы
Deng et al. Overview of pulsed power research at CAEP
Pompili et al. Plasma lens-based beam extraction and removal system for plasma wakefield acceleration experiments
Alessi et al. Performance of the new EBIS preinjector
RU139712U1 (ru) Ускоритель
Beuret et al. The LHC lead injector chain
McAdams et al. Advanced energy recovery concepts for negative ion beamlines in fusion power plants
Clarke et al. FACET: SLAC’s new user facility
Schempp Overview of recent RFQ projects
Rinolfi et al. Brilliant positron sources for CLIC and other collider projects
Zhang et al. Simulation analysis of a pulsed compact FLTD system for large-area hard X-ray sources
Arduini et al. SISSA: Energy frontier DIS at CERN: the LHeC and the FCC-eh, PERLE
Barsuk et al. First optics design and beam performance simulation of PRAE: Platform for Research and Applications with Electrons at Orsay
Lv et al. A Pulsed Muon Source Based on a High-Repetition-Rate Electron Accelerator
Miyadera et al. Design of muon accelerators for an advanced muon facility
Gan et al. CW RFQ design and investigation for multi-charge-state acceleration of radioactive beams from BISOL
Satoh et al. A photoconductive semiconductor switch driven ion beam injector for radiobiological experiments
Alharbi et al. Photon Masks for the ILC Positron Source with 175 and 250 GeV Electron Drive Beam
Zimmermann et al. JACoW: Report from ARIES Muon Collider Workshop in Padua
Ji et al. Design of a compact ion beam transport system for the BELLA ion accelerator
Kaplan Muon colliders, neutrino factories, and results from the MICE experiment
MY154771A (en) Plasma electric generation system
Papash et al. Realization of nanosecond antiproton pulses in the ultra-low energy storage ring
Alharbi et al. arXiv: Photon Masks for the ILC Positron Source with 175 and 250 GeV Electron Drive Beam