RU2046560C1 - Ускоритель электронов - Google Patents

Ускоритель электронов Download PDF

Info

Publication number
RU2046560C1
RU2046560C1 SU4945331A RU2046560C1 RU 2046560 C1 RU2046560 C1 RU 2046560C1 SU 4945331 A SU4945331 A SU 4945331A RU 2046560 C1 RU2046560 C1 RU 2046560C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electron
grid
support
thermal cathodes
rods
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.Л. Косогоров
А.Д. Сусаров
В.Б. Шапиро
Original Assignee
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова
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-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова filed Critical Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефремова
Priority to SU4945331 priority Critical patent/RU2046560C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046560C1 publication Critical patent/RU2046560C1/ru

Links

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Использование: в радиационной технологии, плазмохимии, электроионизационных лазерах. Сущность изобретения: в ускорителе электронов, содержащем анод опорную решетку 1 выводного фольгового окна, перфорированную рядами продольных отверстий 2, ряд протяженных термокатодов 4, управляющую 5 и экранирующую 6 сетки из протяженных стержней, параллельных термокатодам, опорная решетка выводного окна перфорирована рядами параллельных продольных отверстий-щелей, оси которых перпендикулярны осям протяженных термокатодов и стержней сеток. Положительный эффект: повышение КПД ускорителя на 30 40% за счет уменьшения потерь тока электронов на опорной решетке выводного окна. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике ускорения заряженных частиц, конкретно к ускорителям электронов прямого действия с выводом пучка большого сечения в атмосферу. Эти ускорители нашли широкое применение в радиационной технологии, плазмохимии, а также в качестве устройств ионизации электроионизационных лазеров.
Известен ускоритель электронов на основе протяженных термокатодов с использованием планарной конфигурации электронно-оптической системы [1] Катодный блок этого ускорителя содержит плоский отражающий экран, протяженные проволочные термокатоды, управляющую сетку в виде цилиндрических стержней. Анодом электронно-оптической системы служит опорная решетка выводного окна, перфорированная круглыми отверстиями, расположенными по типу плотной упаковки.
Недостатком ускорителя является невысокий коэффициент вывода пучка (отношение тока выведенного в атмосферу электронного пучка к току электронов, падающих на выводное устройство в вакууме), не превышающий 40% при геометрической прозрачности опорной решетки более 60% из-за потерь на внутренних стенках отверстий опорной решетки, так как есть разброс по углу к нормали результирующих скоростей падающих электронов, обусловленный наличием поперечных составляющих скорости, при этом поперечные составляющие скорости в плоскости опорной решетки направлены перпендикулярно катодам.
Известна конструкция ускорителя электронов, в которой уменьшение потерь пучка на выводном окне достигается в планарной электронно-оптической системе с дискретным формированием электронных пучков [2] В такой конструкции формируется ряд дискретных электронных пучков, падающих на отдельные фольговые окошки, образованные элементами опорной решетки выводного окна, при этом шаг расположения протяженных термокатодов равен шагу стержней управляющей сетки и шагу элементов опорной структуры выводного окна. Коэффициент вывода пучка в такой конструкции теоретически может быть даже выше геометрической прозрачности опорной структуры выводного окна.
Недостатком этого ускорителя является сложностью его юстировки относительно опорных элементов выводного окна, поскольку размер элементарной электронно-оптической ячейки, состоящей из термокатода, двух стержней сетки и двух элементов опорной решетки, не может быть выполнен более некоторой величины из-за невысокой механической прочности фольги. Кроме того, в конструкции не устраняются потери электронного пучка на опорных элементах выводного окна вследствие первоначального углового разброса электронов в пучке и неточности юстировки, всегда имеющей место на практике. К тому же толщина опорной решетки по соображениям термомеханической прочности может быть довольно значительной.
Целью изобретения является повышение КПД ускорителя.
Цель достигается тем, что в ускорителе электронов, содержащем анод опорную решетку выводного окна, перфорированную рядами продольных отверстий, ряд протяженных термокатодов, управляющую и экранирующую сетки из протяженных стержней, параллельных термокатодам, опорная решетка выводного фольгового окна перфорируется рядами параллельных продольных отверстий-щелей, оси которых перпендикулярны осям протяженных термокатодов и стержням сеток.
Основным отличительным признаком заявляемого технического решения является расположение протяженных сторон отверстий (щелей) опорной решетки параллельно поперечной составляющей скорости электронов, что позволяет эффективнее использовать большую геометрическую прозрачность щелевых решеток выводных окон ускорителей.
На чертеже схематично показаны ускоритель электронов и работа его электронно-оптической системы. Ускоритель содержит анод опорную решетку 1 выводного фольгового окна. Опорная решетка перфорирована рядами параллельных продольных щелей-отверстий 2. Катодный блок 3 состоит из термокатодов 4, управляющей 5 и экранирующей 6 сеток, отражающего экрана 7, высоковольтного экрана 8. Зазор между экранирующей сеткой и опорной решеткой основной ускоряющий промежуток 9.
Суть предложенного конструктивного решения заключается в следующем. Используя более геометрически прозрачную (по сравнению с наиболее распространенными перфорированными круглыми отверстиями) опорную решетку с продольными отверстиями для уменьшения потерь тока электронов на стенках отверстий, длинная сторона отверстий располагается параллельно поперечной составляющей скорости ускоренных электронов, и при длине щели, равной ширине подлетающего к опорной решетке пучка электронов, прозрачность выводного окна практически может достигнуть геометрической без учета ионизационных потерь при прохождении самой фольги, которые зависят от энергии ускоренных электронов.

Claims (1)

  1. УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ, содержащий опорную решетку-анод выводного фольгового окна, перфорированную рядами отверстий, систему протяженных термокатодов, управляющую и экранирующую сетки, выполненные из протяженных стержней, параллельных термокатодам, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД ускорителя, отверстия опорной решетки выполнены в виде продольных щелей, большие оси которых перпендикулярны к осям протяженных термокатодов и стержней управляющей и экранирующей сеток.
SU4945331 1991-04-19 1991-04-19 Ускоритель электронов RU2046560C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945331 RU2046560C1 (ru) 1991-04-19 1991-04-19 Ускоритель электронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945331 RU2046560C1 (ru) 1991-04-19 1991-04-19 Ускоритель электронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2046560C1 true RU2046560C1 (ru) 1995-10-20

Family

ID=21579207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4945331 RU2046560C1 (ru) 1991-04-19 1991-04-19 Ускоритель электронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046560C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Адроян М.А. и др. Импульсный ускоритель электронов с выводом пучка большого сечения в атмосферу. ПТЭ, 1982, N 5, с.28-30. *
2. Аброян М.А., Трубников Г.И. Эффективность высоковольтных ускорителей электронов с выводом пучка большего сечения в атмосферу. ЖТФ, 1989, т.59, вып.2, с.129-134. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2046560C1 (ru) Ускоритель электронов
ATE26504T1 (de) Flache elektronenstrahlroehre mit einer gasentladung als elektronenquelle.
Akiba et al. Production of 75‐keV, 70‐A, 10‐s ion beams
Villari et al. Commissioning and first accelerated beams in the reaccelerator (ReA3) of the National Superconducting Cyclotron Laboratory, MSU
US3816771A (en) Plasma energy to electrical energy converter
US4349505A (en) Neutral beamline with ion energy recovery based on magnetic blocking of electrons
US4656430A (en) Short rise time intense electron beam generator
EP0471563B1 (en) Photomultiplier tube having grid type dynodes
US4965491A (en) Plasma generator
US4625316A (en) High efficiency electron beam gun foil support
US4000421A (en) Wire anode for isotope separation apparatus
SU852148A1 (ru) Выпускное окно ускорител электронов
SU1068007A1 (ru) Электроионизационный лазер
Cooper Summary of the status of negative-ion based neutral beams
Robertson et al. Extraction of multiple beams of various energies from the TRIUMF negative ion isochronous cyclotron
Elias et al. CFEL-I: a compact free electron laser
US3628084A (en) Coupled cavity slow wave circuit and tube using same
Abroyan et al. Effect of electron and optical factors on the beam extraction coefficient of large-area electron accelerators
US3510711A (en) Multiple cell electron orbiting getter vacuum pump
JPS6414101A (en) Multistage type ozone generator
SU1018173A1 (ru) Электронно-лучева трубка
Lebius et al. Electron capture by metastable Ar 8+(2p 5 3s) ions in He
Sah The advanced light source
CN111916322A (zh) 一种具有偏转磁场的多级降压收集极
WO2021054812A1 (ru) Времяпролетный масс-спектрометр