RU2054831C1 - Способ получения пучка ускоренных ионов - Google Patents

Способ получения пучка ускоренных ионов Download PDF

Info

Publication number
RU2054831C1
RU2054831C1 RU93045341A RU93045341A RU2054831C1 RU 2054831 C1 RU2054831 C1 RU 2054831C1 RU 93045341 A RU93045341 A RU 93045341A RU 93045341 A RU93045341 A RU 93045341A RU 2054831 C1 RU2054831 C1 RU 2054831C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
plasma
accelerated ions
resonator
formation
Prior art date
Application number
RU93045341A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93045341A (ru
Inventor
Константин Иванович Козловский
Original Assignee
Константин Иванович Козловский
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 Константин Иванович Козловский filed Critical Константин Иванович Козловский
Priority to RU93045341A priority Critical patent/RU2054831C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93045341A publication Critical patent/RU93045341A/ru
Publication of RU2054831C1 publication Critical patent/RU2054831C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Использование: в ускорительной технике. Сущность изобретения: путем воздействия на мишень лазерным излучением создают плазменное облако. Мишень размещают в резонаторе. Облучение мишени осуществляют концентрированным лучом лазерного излучения с интенсивностью и длиной волны, достаточными для образования вокруг плазменного облака слоя надтепловых электронов. На плазменное облако воздействуют резонансным излучением с частотой, срвпадающей с собственной плазменной частотой - частотой Леигмюра. Ускоренные ионы выводятся из резонатора через выходное окно путем пропускания потока заряженных частиц через магнитное поле и/или экранирующую сетку. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к ускорительной технике, а более конкретно к методам формирования пучков заряженных частиц с заданными параметрами.
Известны способы получения пучков заряженных частиц, так или иначе основанные на использовании высоковольтных ускоряющих катодных систем.
Известно также техническое решение, согласно которому формирование ионного пучка (инжекция многозарядных ионов) осуществляют в вакуумной камере из плазмы, образующейся в результате воздействия на поверхность мишени, установленной в корпусе, концентрированным лучом лазерного излучения. Лазерный плазмообразователь снабжен системой формирования, фокусировки сканирования лазерного излучения и синхронизирован с источником ускоряющего напряжения. Формирование самого ионного пучка при этом осуществляется в дрейфовой камере. В качестве мишени используют плоскую мишень, состоящую преимущественно из элементов ускоряемых ионов.
Недостатком известных способов является применение сложных ускоряющих систем, требующих сравнительно высокое энергопотребление из-за подавления пучка вторичных электронов, ускоряющихся в обратном направлении от ионного пучка. Другим существенным недостатком известных решений является присутствие в пучке ускоренных ионов сильного тормозного излучения из-за облучения электродов значительной электронной составляющей. Во многих физических экспериментах и при решении ядерно-физических задач отмеченное обстоятельство является мешающим (фоновым) фактором.
Принципиальным отличием заявленного способа от известных является выбор условий формирования импульсных потоков ускоренных ионов, порождающих минимальное энергопотребление при высоких потребительских параметрах.
Сущность изобретения заключается в следующем. Под действием мощного пучка лазерного излучения вблизи мишени струеобразно возникает плазменное облако, причем облако имеет вид вытянутого вдоль нормали к мишени эллипсоида.
Установлено, что для каждой мишени из данного материала можно подобрать характерную интенсивность плазмообразования q* лазерного излучения в пятне на мишени, которая зависит от длины волны λ самого излучения, при которой возникающее плазменное облако, во-первых, обогащено надтепловыми электронами, во-вторых, вокруг разлетающегося облака плазмы образуется электронная оболочка из этих электронов.
Поскольку группа электронов в виде оболочки сдвинута из равновесного положения (оторваны от группы ионов), то на них действует электростатическая возвращающаяся сила. Это обстоятельство порождает колебания в плазме с частотой Ленгмюра
ωo=
Figure 00000001
, где ρ- плотность плазмы; е заряд; m масса электрона (соответственно с длиной волны
Figure 00000002
). При q<q* условия колебания в плазме близки к условиям возникновения стоячих волн. При q>q* эти колебания распространяются с малой групповой скоростью v
Figure 00000003
.
Если на такую плазму воздействовать резонансным внешним излучением с λр (например, в резонаторе), то за счет увеличения v
Figure 00000004
. раскачка усиливается, отрыв электронной оболочки от ядер ионов может быть значительным (соразмеримым с размером резонатора).
В этих условиях перед ионным ядром плазмы возникает потенциальная яма и это ядро, "проваливаясь" в яму, приобретает существенное ускорение. Ускоренные ионы, прорвавшись через электронную оболочку, формируют требуемый пучок заряженных частиц, который в случае резонатора можно вывести из его выходного окна. Для этого напряженность EVec резонансного СВЧ-излучения выбирают преимущественно направленной вдоль нормали к мишени, а окно располагают на пересечении со стенкой резонатора. Для получения оптимальных параметров ионов характерный размер резонатора d выбирают из условия n·λр≈d, где n кратное целое число (1, 2, 3,). Электронная оболочка, достигнув стенки с запазданием, рассеивается. Те электроны, которые оказываются в связке с ионами, можно в значительной степени вывести из пучка путем воздействия на пучок магнитным полем у выхода из окна резонатора. Окно резонатора может быть снабжено экранирующей сеткой.
Поскольку формирование пучка происходит в резонансных условиях, то энергопотребление минимизируется, а условия формирования и магнитное поле с экранирующей сеткой способствуют получению зарядово-однородного пучка ионов. Подбором режимов можно получить импульсные пучки ускоренных ионов с заданными потребительскими параметрами (плотностью ионов в импульсе (длительностью импульса).
Предложение может быть реализовано, в частности, в виде импульсного генератора ионов, показанного на чертеже.
Генератор содержит вакуумный корпус-резонатор 1. В корпусе установлена плазмообразующая мишень 2, содержащая материал требуемого иона, например дейтерий. Вне корпуса установлен лазер 3, излучение которого пропускают через диафрагму 4, оптическую фокусирующую систему 5, оптический ввод 6. Генератор ионов снабжен резонатором 7 СВЧ-излучения, подключенным к резонатору 1, выходным окном 8 с магнитными катушками 9 и линией 10 синхронизации. В одном из вариантов генератор (вернее его выходное окно) может быть снабжен экранирующей сеткой 11.
Генератор работает следующим образом.
Мишень 2 облучают концентрированным пучком лазерного излучения с подобранной соответствующим образом q > q*. Пучок формируется путем подбора мощности самого лазера 3 с помощью диафрагмы 4 и оптической фокусирующей системы 5 со сканирующим устройством (не показано). Внутри корпуса-резонатора струеобразно возникает плазменное облако, состоящее из электронной оболочки 11 и ионного ядра 12. Под действием резонансного колебания электромагнитного поля, создаваемого генератором 7, из плазменного облака вышеописанным образом получают выходной ионный пучок 13.
Расчеты показывают, что если диаметр выходного окна менее 0,1 размера камеры, то можно обойтись без экранирующей сетки 14. При больших размерах окна может исказиться поле, ухудшиться разрешение.
При использовании ускоренных пучков для генерирования нейтронов материал плазмообразующей мишени выбирают из Т, D и т.д.
Дополнительно используют нейтронообразующую мишень из Т, D, Be, LiD и т. д. которую можно установить как внутри корпуса, так и вне, а также у выходного окна.
Установлено, что выходной пучок с заданными потребительскими параметрами (Nn 1014, τи= 100 нс, Еи≳200 кэВ) можно получить, если выбрать q* (CO2, λ= 10,6 мкм) 1012 Вт/см2, q*(Nd3+, λ= 1,06 мкм) 1014 Вт/см2, d≈10 см. Длина волны резонансного излучения λр выбирают согласно
Figure 00000005
и n·λр≈d, где
Figure 00000006
вычисляют из соотношения ωo=
Figure 00000007
. Плотность плазмы регулируют изменением диаметра пятна фокусировки лазерного излучения на мишени.
Таким образом, путем легко реализуемых условий можно сформировать пучки ускоряемых ионов различного назначения. В устройстве нет дорогостоящего изолятора на полное ускоряющее напряжение, нет ускоряющих электродов вообще (ускорение идет на границе лазерной плазмы). Поэтому обеспечивается высокий ресурс ускоряющей камеры-генератора. Высока импульсная плотность ионов до 1 кА/см2.

Claims (5)

1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПУЧКА УСКОРЕННЫХ ИОНОВ, заключающийся в облучении плоской мишени, состоящей преимущественно из элементов ускоряемых ионов, концентрированным лучом лазерного излучения и формировании потока ускоренных ионов из образовавшегося вблизи мишени плазменного облака, отличающийся тем, что формирование потока ускоренных ионов осуществляют в СВЧ-резонаторе с характерным размером α вдоль оси формирования пучка, совпадающей с осью симметрии СВЧ-резонатора и параллельной нормали к мишени, при этом интенсивность лазерного излучения q в пятне на мишени и длину волны l лазерного излучения выбирают достаточными для образования вокруг плазменного облака слоя надтепловых электронов, напряженность СВЧ-излучения - преимущественно ориентированной вдоль нормали к мишени, а длину волны λp СВЧ-излучения в резонаторе - равной
Figure 00000009
и соответствующей условию
Figure 00000010
- длина волны, соответствующая Ленгмюровской частоте колебаний плазмы, n - кратные целые числа (1, 2, 3, ...), причем сформированный пучок ионов на выходе из резонатора пропускают через отклоняющее электронную составляющую пучка магнитное поле.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при λ = 10,6 мкм интенсивность излучения q выбирают из условия q > 1012 Вт/см2.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при λ = 1,06 мкм q > 1014 Вт/см2.
4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что характерный размер резонатора выбирают равным d = 10 см.
5. Способ по пп.1 - 4, отличающийся тем, что пучок ускоренных ионов на выходе из резонатора пропускают через экранирующую сетку.
RU93045341A 1993-09-23 1993-09-23 Способ получения пучка ускоренных ионов RU2054831C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93045341A RU2054831C1 (ru) 1993-09-23 1993-09-23 Способ получения пучка ускоренных ионов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93045341A RU2054831C1 (ru) 1993-09-23 1993-09-23 Способ получения пучка ускоренных ионов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93045341A RU93045341A (ru) 1996-02-20
RU2054831C1 true RU2054831C1 (ru) 1996-02-20

Family

ID=20147604

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93045341A RU2054831C1 (ru) 1993-09-23 1993-09-23 Способ получения пучка ускоренных ионов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2054831C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001028301A1 (fr) * 1999-10-13 2001-04-19 Alexei Sergeevich Bogomolov Procede et dispositif pour obtenir des particules chargees accelerees

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 766048, кл. H 05H 5/02 // G 21G 4/02, 1979. Авторское свидетельство СССР N 1145902, кл. H 05H 7/00, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001028301A1 (fr) * 1999-10-13 2001-04-19 Alexei Sergeevich Bogomolov Procede et dispositif pour obtenir des particules chargees accelerees

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tajima et al. Wakefield acceleration
Benford et al. Survey of pulse shortening in high-power microwave sources
Tsakiris et al. Laser induced electron acceleration in the presence of static electric and magnetic fields in a plasma
US4570103A (en) Particle beam accelerators
WO2006083300A9 (en) Acceleration of charged particles using spatially and temporally shaped electromagnetic radiation
JPH03501074A (ja) 電磁放射発生装置および高電流電子銃
Glinec et al. Generation of quasi-monoenergetic electron beams using ultrashort and ultraintense laser pulses
US7049736B2 (en) Method of trapping accelerating electrons in plasma
EP0426861B1 (en) Method of cooling charged particle beam
Mumtaz et al. Progress in vircators towards high efficiency: Present state and future prospects
US4730170A (en) Virtual cathode microwave generator having annular anode slit
US2933442A (en) Electronuclear reactor
RU2054831C1 (ru) Способ получения пучка ускоренных ионов
SU1565339A3 (ru) Способ борьбы с нежелательными растени ми
US4531076A (en) Electron beam stimulated electromagnetic radiation generator
US4272319A (en) Device and method for electron beam heating of a high density plasma
Curcio et al. Resonant interaction between laser and electrons undergoing betatron oscillations in the bubble regime
RU2058676C1 (ru) Способ охлаждения пучка заряженных частиц
Dubinov et al. Hybrid microwave oscillators with a virtual cathode
CN212992669U (zh) 超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统
RU2054717C1 (ru) Импульсный генератор нейтронов
EP0437628A1 (en) Method and device for reducing the emittance of the electron beam in an electron microscope
Nijhof Towards X-ray generation by ICS using ultracold electron bunches
RU2707272C1 (ru) Мощный источник нейтронов, использующий ядерную реакцию синтеза, протекающую при бомбардировке нейтронообразующей газовой мишени ускоренными ионами дейтерия
RU2760284C1 (ru) Источник рентгеновского излучения с циклотронным авторезонансом