RU2249880C2 - Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом - Google Patents

Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом Download PDF

Info

Publication number
RU2249880C2
RU2249880C2 RU2003119007/28A RU2003119007A RU2249880C2 RU 2249880 C2 RU2249880 C2 RU 2249880C2 RU 2003119007/28 A RU2003119007/28 A RU 2003119007/28A RU 2003119007 A RU2003119007 A RU 2003119007A RU 2249880 C2 RU2249880 C2 RU 2249880C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
ion source
source
rod
stainless steel
Prior art date
Application number
RU2003119007/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003119007A (ru
Inventor
Ю.Я. Лапицкий (RU)
Ю.Я. Лапицкий
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство Российской Федерации по Атомной Энергии
Государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации Институт теоретической и прикладной физики им.А.И.Алиханова"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство Российской Федерации по Атомной Энергии, Государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации Институт теоретической и прикладной физики им.А.И.Алиханова" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство Российской Федерации по Атомной Энергии
Priority to RU2003119007/28A priority Critical patent/RU2249880C2/ru
Publication of RU2003119007A publication Critical patent/RU2003119007A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2249880C2 publication Critical patent/RU2249880C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Использование: ускорительная техника. Сущность изобретения: использование стержневого катода с дистанционно управляемым механизмом для перемещения катода вдоль оси позволяет оптимизировать работу ионного источника. Техническим результатом изобретения является увеличение ресурса работы импульсного источника водородных ионов при среднем ионном токе в несколько миллиампер. 1 ил.

Description

Использование: изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано в научной деятельности и технологических процессах, в которых используются пучки водородных ионов со средней интенсивностью тока в несколько миллиампер.
Сущность изобретения: использование стержневого холодного катода с механизмом дистанционного перемещения вдоль оси ионного источника в прямом и обратном направлениях позволит при средних ионных токах в несколько миллиампер найти оптимальные условия работы ионного источника, при которых ресурс ионного источника максимален.
Известна конструкция протонного источника с катодной иглой (1), в которой первый катод содержит вольфрамовый стержень с конусообразным острием. Длина стержня выбрана так, что острие оказывается внутри анода. Для ограничения прямого разряда между анодом и катодами в зазорах между ними введено несколько диафрагм под “плавающими” потенциалами.
Недостатком конструкции является ограничение среднего ионного тока величиной 0,5 миллиампера из-за разрушения изолятора диафрагм при тепловых деформациях, возникающих при интенсификации режима работы ионного источника.
Прототипом изобретения является конструкция (2), которая содержит первый холодный катод источника из нержавеющей стали. По оси источника в углублении первого катода установлен конус из вольфрама. Первый катод примыкает к первому магнитному полюсу, в центре которого имеется углубление для катода. Второй холодный катод выполнен из нержавеющей стали с центральным углублением, меньшим, чем у первого катода. В центре второго катода выполнено отверстие эмиссии. Второй катод своей выступающей частью вставлен в углубление второго магнитного полюса. Анод в виде пустотелого цилиндра выполнен из нержавеющей стали. По оси катодов и анода создается магнитное поле с помощью соленоидальной катушки. Недостатком прототипа является ограниченный ресурс ионного источника, т.к при интенсификации режима работы источника ускоряется процесс укорочения вершины катодного конуса из-за распыления под действием интенсивной ионной бомбардировки.
Поставленная задача достигается тем, что импульсный источник водородных ионов, поперечное сечение которого изображено на чертеже, состоит из соленоидальной катушки 4, надетой на немагнитную вакуумную камеру 3, внутри которой помещены первый магнитный полюс 5 с центральным углублением, первый катод 6 из нержавеющей стали в виде плоского диска с центральным углублением в виде стакана, примыкающего к первому магнитному полюсу 5, анода 7 в виде пустотелого цилиндра, выполненного из нержавеющей стали, второго холодного катода 8 в виде диска, выполненного из нержавеющей стали, по оси которого выполнено углубление с отверстием эмиссии в центре, своей выступающей частью вставленного в отверстие второго магнитного полюса 9, отличается тем, что по оси первого магнитного полюса 5, первого холодного катода 6 и вакуумной камеры 3 ионного источника выполнено сквозное отверстие, через который пропущен стержень 1 из тугоплавкого металла (стержневой катод), один конец которого введен в разрядную камеру ионною источника и является рабочей частью стержневого катода (1), а второй конец соединен с механизмом (2), с помощью которого осуществляется перемещение стержня в прямом и обратном направлениях вдоль оси разрядной камеры ионного источника.
Специфика осциллирующего разряда в рассматриваемом ионном источнике заключается в том, что за счет осевых отверстий в первом (5) и втором (9) магнитных полюсах магнитное поле на оси оказывается минимальным, что приводит к дрейфу осциллирующих электронов к оси источника, формированию по интенсивного приосевого разряда и возникновению катодных пятен на торце стержневого катода (1). Известно, что стабильность работы ионного источника определяется стабильностью положения катодных пятен. Также известно, что стабильность положения катодных пятен возможна при слабом осевом магнитном поле, где линии магнитного поля нормальны к поверхности катода (1), поэтому использование стержневого катода (1), диаметром не превышающим диаметра приосевой области, где магнитные силовые линии еще параллельны оси разрядной камеры (5), не приводит к нарушению стабильности работы источника. В то же время использование стержневого катода (1), перемещение которого вдоль оси осуществляется с помощью дистанционно управляемого механизма (2), позволяет быстро восстановить рабочий режим ионного источника при его нарушении из-за распыления торцевой рабочей части стержневого катода (1). Восстановление режима работы осуществляется дозированным перемещением стержневого катода (1) по направлению к аноду (7) ионного источника.
Кроме того, использование дистанционно перемещаемого стержневого катода (1) позволяет оптимизировать режим работы ионного источника с целью существенного увеличения его ресурса. Экспериментальная проверка работы источника проводилась при частоте импульсов 50 Гц, длительности импульсов 1,3 мс и среднем ионном токе больше 0,5 мА.
Использование заявляемого технического решения найдет применение на протонных ускорителях и протонных имплантерах, где необходимо работать при среднем ионном токе в несколько миллиампер.
Литература
1. Лапицкий Ю.Я. Усовершенствование электростатического инжектора синхротрона на 7 ГэВ и разработка импульсных протонных источников с большим током. Диссертация на соиск. уЧ.степ.к.т.н., М., 1971 г., с.63 и 75.
2. ВЛ.Ауслендер, В.Н.Лазарев, А.Д.Панфилов, ПТЭ, 1979, №4, с.33.

Claims (1)

  1. Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом, состоящий из соленоидальной катушки, надетой на немагнитную вакуумную камеру, внутри которой помещены первый магнитный полюс с центральным углублением, первый катод из нержавеющей стали в виде плоского диска с центральным углублением в виде стакана, примыкающий к первому магнитному полюсу, анода в виде пустотелого цилиндра, выполненного из нержавеющей стали, второго холодного катода в виде диска, выполненного из нержавеющей стали, по оси которого выполнено углубление с отверстием эмиссии в центре, своей выступающей частью вставленного в отверстие второго магнитного полюса, отличающийся тем, что в первом магнитном полюсе, в первом холодном катоде и в вакуумной камере ионного источника выполнено сквозное отверстие, через которые пропущен стержень из тугоплавкого металла, один конец которого введен в разрядную камеру ионного источника, а второй конец соединен с механизмом, с помощью которого осуществляется перемещение стержня в прямом и обратном направлении вдоль оси разрядной камеры источника.
RU2003119007/28A 2003-06-24 2003-06-24 Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом RU2249880C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119007/28A RU2249880C2 (ru) 2003-06-24 2003-06-24 Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003119007/28A RU2249880C2 (ru) 2003-06-24 2003-06-24 Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003119007A RU2003119007A (ru) 2005-02-10
RU2249880C2 true RU2249880C2 (ru) 2005-04-10

Family

ID=35208076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003119007/28A RU2249880C2 (ru) 2003-06-24 2003-06-24 Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2249880C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671960C1 (ru) * 2018-02-01 2018-11-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Импульсный источник водородных ионов с осцилляцией электронов в неоднородном продольном магнитном поле
RU2686668C1 (ru) * 2018-03-06 2019-04-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Источник водородных ионов в режиме постоянного тока с осцилляцией электронов и холодным катодом в виде подвижной струны
RU2776866C1 (ru) * 2021-11-16 2022-07-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Ионный источник водородных ионов в режиме постоянного тока с автоматическим перемещением катодной струны

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АУСЛЕНДЕР В.Л. и др. ПТЭ, 1979, №4, с.33. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671960C1 (ru) * 2018-02-01 2018-11-08 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Импульсный источник водородных ионов с осцилляцией электронов в неоднородном продольном магнитном поле
RU2686668C1 (ru) * 2018-03-06 2019-04-30 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Источник водородных ионов в режиме постоянного тока с осцилляцией электронов и холодным катодом в виде подвижной струны
RU2776866C1 (ru) * 2021-11-16 2022-07-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Ионный источник водородных ионов в режиме постоянного тока с автоматическим перемещением катодной струны

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003119007A (ru) 2005-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5745537A (en) Neutron tube with magnetic confinement of the electrons by permanent magnets and its method of manufacture
JP2014049414A (ja) サイクロトロン
RU2249880C2 (ru) Импульсный источник водородных ионов со стержневым холодным катодом
US3238414A (en) High output duoplasmatron-type ion source
RU2308115C1 (ru) Источник постоянного тока водородных ионов
GB828224A (en) High-compression beam generating system for velocity-modulated tubes
RU2671960C1 (ru) Импульсный источник водородных ионов с осцилляцией электронов в неоднородном продольном магнитном поле
RU2231162C2 (ru) Источник с катодным конусом высокочастотных импульсов ионов водорода
US3408526A (en) Ion source having an annular permanent magnet
RU192776U1 (ru) Импульсный источник ионов пеннинга
RU2642921C1 (ru) Импульсный источник ионов гелия
RU159300U1 (ru) Электронный источник с плазменным эмиттером
RU2209483C2 (ru) Электронно-ионный источник
RU2098883C1 (ru) Протонный импульсный источник с катодным конусом
US4445070A (en) Electron gun for producing spiral electron beams and gyrotron devices including same
RU2686668C1 (ru) Источник водородных ионов в режиме постоянного тока с осцилляцией электронов и холодным катодом в виде подвижной струны
CN108231527B (zh) 一种均匀投射式电子光学结构
RU2237942C1 (ru) Сильноточная электронная пушка
SU600939A1 (ru) Разр дное устройство ускорительной трубки генератора нейтронов
RU2761107C1 (ru) Электронная пушка свч прибора
Gavrilov et al. Improvement of the efficiency of a glow discharge-based ion emitter with oscillating electrons
RU175600U1 (ru) Источник электронов
RU2229754C2 (ru) Плазменный эмиттер ионов
SU995151A1 (ru) Электронно-лучева лампа
RU2370848C1 (ru) Источник широкоапертурных ионных пучков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110625