RU2030002C1 - Магнитная система для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона - Google Patents

Магнитная система для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона Download PDF

Info

Publication number
RU2030002C1
RU2030002C1 SU4942425A RU2030002C1 RU 2030002 C1 RU2030002 C1 RU 2030002C1 SU 4942425 A SU4942425 A SU 4942425A RU 2030002 C1 RU2030002 C1 RU 2030002C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
section
sections
pole
magnetic system
rings
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.А. Чохели
А.И. Гриднев
В.А. Бубнов
Original Assignee
Научно-Производственное Объединение "Магнетон"
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 Научно-Производственное Объединение "Магнетон" filed Critical Научно-Производственное Объединение "Магнетон"
Priority to SU4942425 priority Critical patent/RU2030002C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2030002C1 publication Critical patent/RU2030002C1/ru

Links

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Использование: в электротехнике. Сущность изобретения: магнитная система представляет собой призму с n-гранным внутренним отверстием и состоит из n-полюсных прямоугольных в поперечном сечении призмы участков 1 и n-межполюсных треугольных в поперечном сечении участков 2 и двух мозаичных колец 3, расположенных соосно на торцах цилиндра и имеющих внутреннее отверстие, совпадающее с n-гранным внутренним отверстием цилиндра, а внешний диаметр не больше внешнего диаметра цилиндра. Полюсные участки намагничены радиально с чередующейся полярностью, а межполюсные участки намагничены тангенциально с чередующейся полярностью. Полюс каждого полюсного участка, направленный к оси цилиндра, совпадает с одноименными полюсами межполюсных участков, прилегающих к его граням. Каждое мозаичное кольцо состоит из 3 n высококоэрцитивных постоянных магнитов, из которых n имеют прямоугольное сечение и установлены соответственно на полюсных участках магнитной системы, а 2 n имеют треугольное сечение и расположены по два между n-прямоугольными участками, при этом каждый из участков мозаичных колец намагничен под углом 45° к оси намагниченности соответствующего участка магнитной системы так, что проекция вектора намагниченности каждого участка кольца на ось намагниченности соответствующего участка магнитной системы совпадает с ней по направлению. Мозаичные кольца установлены в уступах, выполненных на торцовых частях магнитной системы и повторяющих форму колец. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, точнее к магнитной системе из постоянных магнитов в ионном источнике, и может быть использовано в ионных источниках циклотронов резонансного типа для удержания плазмы или пара, газа.
Известно устройство, где конструкция магнитной системы представляет собой n-гранный цилиндр, состоящий из n-прямоугольных в сечении участков с радиальным намагничиванием с чередующейся полярностью и n-сегментных участков с тангенциальным намагничиванием. Первый тип участков - полюсные магниты, второй - межполюсные, они располагаются в промежутках между полюсными участками. Устройство предназначено для формирования радиального шестиполюсного магнитного поля во внутреннем рабочем объеме n-гранного цилиндра.
К недостаткам описанной конструкции следует отнести значительную неоднородность осевого поля вблизи торцов магнитной системы, объясняемую краевыми эффектами.
Целью предлагаемого изобретения является повышение однородности поля вдоль оси магнитной системы у ее торцов при сохранении габаритов.
На чертеже приведена конструкция предлагаемой магнитной системы для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона.
Магнитная система представляет собой призму, состоящую из полюсных 1 и межполюсных 2 участков, и мозаичное кольцо 3 (на чертеже приведена только одна - симметричная часть магнитной системы), состоящее из n-полюсных 4 и 2 n-полюсных 5 участков.
Причем мозаичные кольца 3 установлены в уступах торцов n-гранной призмы (магнитной системы) таким образом, что их внутренние отверстия совпадают, а полюсные участки 4 мозаичных колец лежат в полюсных участках 1 магнитной системы, соответственно, межполюсные участки 5 - на межполюсных участках 2 магнитной системы.
Все участки мозаичных колец намагничены под углом 45о к осям намагниченности соответствующих участков магнитной системы, причем проекция вектора намагниченности мозаичного кольца совпадает по направлению с намагниченностью полюсного участка магнитной системы.
Чтобы реализовать предлагаемую магнитную систему, необходимо изготовить ее полюсные участки в виде призм, а межполюсные участки в виде сегментов, причем в полюсных и межполюсных участках должны быть выполнены уступы по форме соответствующих участков мозаичных колец, затем собрать эти участки в виде призмы. При этом перед сборкой необходимо намагнитить полюсные участки в радиальном направлении, сегментные в тангенциальном. В рабочем внутреннем пространстве этой системы формируется n-полюсное радиальное поле, причем радиальная составляющая этого поля неоднородна, особенно вблизи ее торцов на длине до 20 мм от края за счет краевых эффектов, т.е. за счет рассеивания поля на краях магнитной системы.
Мозаичные кольца собираются из двух типов постоянных магнитов: в виде призм и в виде треугольных в сечении магнитов, которые можно получить порезкой из призматических магнитов. При этом исходные заготовки постоянных магнитов имеют направление намагниченности под углом 45о к их плоским граням, которыми они соприкасаются с соответствующими участками магнитной системы. Отдельные участки мозаичного кольца собираются вместе по схеме, указанной на чертеже, и кольца устанавливаются в уступы на торцах магнитной системы. В результате происходит увеличение радиальной и тангенциальной составляющих намагниченности магнитной системы, улучшается однородность магнитного поля вблизи торцов системы при сохранении габаритов. Так, например, если магнитная система и мозаичные кольца изготовлены из магнитотвердого материала Nd-Fe-B, то неоднородность поля сохраняется не более чем на длине 3-5 мм от края. Таким образом, достигается положительный эффект в конструкции магнитной системы, а именно повышается однородность поля вдоль оси магнитной системы у ее торцов при сохранении габаритов, т.е. действие краевого эффекта сохраняется на значительно меньшем расстоянии (4-6 раз), а габариты магнитной системы при этом сохраняются.

Claims (1)

  1. МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ПЛАЗМЫ В РЕЗОНАНСНОМ ИОННОМ ИСТОЧНИКЕ ЦИКЛОТРОНА, представляющая собой призму с n-гранным внутренним отверстием и состоящая из n полюсных прямоугольных в поперечном сечении призмы участков и n межполюсных треугольных в поперечном сечении призмы участков, причем полюсные участки намагничены радиально с чередующейся полярностью, а межполюсные участки намагничены тангенциально с чередующейся полярностью так, что полюс каждого полюсного участка, направленный к оси призмы, совпадает с одноименными полюсами межполюсных участков, прилегающих к его граням, отличающаяся тем, что, с целью повышения однородности поля вдоль оси магнитной системы у ее торцов при сохранении габаритов, она дополнительно содержит два мозаичных кольца, имеющих внутреннее отверстие, совпадающее с n-гранным внутренним отверстием призмы, каждое кольцо состоит из 3n высоконоэрцитивных постоянных магнитов, из которых n имеют прямоугольное сечение, а 2n - треугольное, на торцевых частях призмы по ее внутреннему периметру выполнены срезы с образованием выступов по форме мозаичных колец, мозаичные кольца установлены на выступах так, что постоянные магниты кольца, имеющие прямоугольное сечение, установлены соответственно на полюсных участках магнитной системы, а постоянные магниты кольца, имеющие треугольное сечение, по два расположены между n-прямоугольными участками, при этом каждый из участков мозаичных колец намагничен под углом 45o к оси намагниченности соответствующего участка магнитной системы так, что проекция вектора намагниченности каждого участка кольца на ось намагниченности соответствующего участка магнитной системы совпадает с ней по направлению.
SU4942425 1991-06-06 1991-06-06 Магнитная система для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона RU2030002C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942425 RU2030002C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Магнитная система для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942425 RU2030002C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Магнитная система для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030002C1 true RU2030002C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21577745

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4942425 RU2030002C1 (ru) 1991-06-06 1991-06-06 Магнитная система для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030002C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507663C1 (ru) * 2012-07-30 2014-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Магнитная система статора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Neoma Flos TN2P3/GNil, 14021 GAENCEDEX. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507663C1 (ru) * 2012-07-30 2014-02-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Магнитная система статора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR960002633B1 (ko) 마그네트론 음극체
US4580120A (en) Ferromagnetic structure of an ion source produced by permanent magnets and solenoids
AU594262B2 (en) Permanent magnet variable reluctance generator
BR0309715A (pt) Motor elétrico giratório pelo menos duas folgas de ar axialmente separando segmentos de estator e rotor
WO2017111267A1 (en) Motor having stator with coupled teeth
IT1222989B (it) Elettro magnete polarizzato bistabile
US6919672B2 (en) Closed drift ion source
TW348339B (en) Axial pole motor
KR900012405A (ko) 셰이딩 포울모우터(Shaded Pole Motor)
RU2030002C1 (ru) Магнитная система для удержания плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона
WO1999035729A3 (en) A process for magnetizing the permanent magnets of an electric motor rotor and a process for assembling a hermetic compressor motor
US4564763A (en) Process and apparatus for varying the deflection of the path of a charged particle beam
SU1741183A1 (ru) Магнитна система дл удержани плазмы в резонансном ионном источнике циклотрона
US6194836B1 (en) Magnetic system, particularly for ECR sources, for producing closed surfaces of equimodule B of form dimensions
US6525633B1 (en) Radial periodic magnetization of a rotor
JP2021040413A (ja) ハルバッハ界磁装置
RU2234787C1 (ru) Способ изготовления индуктора коллекторного типа магнитоэлектрической машины (варианты)
SU1179442A1 (ru) Устройство дл намагничивани многополюсной магнитной системы
SU797006A1 (ru) Индуктор электрической машины
FR2592518A1 (fr) Sources d'ions a resonance cyclotronique electronique
SU1403110A1 (ru) Способ намагничивани посто нных магнитов типа РЗМ-М в составе многополюсных роторов электрических машин в тангенциальном направлении
KR100264136B1 (ko) 모터용 회전자의 착자방법 및 그 장치
RU2630426C2 (ru) Ионный источник
KR20220052215A (ko) 컨시퀀트 극형 매입 영구자석 모터
JP2004254446A (ja) 永久磁石形回転子の着磁装置