RU2463749C1 - Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц - Google Patents

Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2463749C1
RU2463749C1 RU2011115741/07A RU2011115741A RU2463749C1 RU 2463749 C1 RU2463749 C1 RU 2463749C1 RU 2011115741/07 A RU2011115741/07 A RU 2011115741/07A RU 2011115741 A RU2011115741 A RU 2011115741A RU 2463749 C1 RU2463749 C1 RU 2463749C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beams
mirror
turning
achromatic
mirrors
Prior art date
Application number
RU2011115741/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Альбертович Брязгин (RU)
Александр Альбертович Брязгин
Владислав Ефимович Нехаев (RU)
Владислав Ефимович Нехаев
Вадим Митрофанович Радченко (RU)
Вадим Митрофанович Радченко
Евгений Андреевич Штарклев (RU)
Евгений Андреевич Штарклев
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН)
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 Учреждение Российской академии наук Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН)
Priority to RU2011115741/07A priority Critical patent/RU2463749C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463749C1 publication Critical patent/RU2463749C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области физики пучков заряженных частиц и ускорительной техники. Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц состоит из двух одинаковых магнитных зеркал, расположенных в плоскости поворота так, что каждое из них поворачивает пучок на половинный (по сравнению с требуемым) угол. Конструкция магнитопровода и обмоток зеркал обеспечивает спад магнитного поля (после его нарастания до максимума на краю зеркала), который позволяет компенсировать дефокусирующее действие входной области зеркала. Изобретение позволяет компенсировать угловые расходимости сильно немонохроматичных пучков в зазоре и получить после поворота пучок с близкими к входным параметрами. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области физики пучков заряженных частиц и ускорительной техники. Устройства для поворота немоноэнергетичных пучков (магнитные электронные зеркала) известны давно (В.М.Кельман, М.И.Корсунский, Ф.Ф.Ланге. «Магнитное электронное зеркало», ЖЭТФ 1939, т.9, вып.6, 1939). Однако практическая реализация этих схем (с образованием заряженными частицами траекторий в виде петель и без описания петель) по разным причинам не получила широкого распространения (сложность получения требуемых распределений магнитных полей, узкий диапазон величин поворота). У магнитных зеркал с траекториями без образования петель входное магнитное поле (поле рассеивания на краях полюсов) является дефокусирующим. Этот эффект расширения пучка по ширине щели зеркала остановил применение такой схемы поворота.
В связи с этим последующие ахроматические поворачивающие или смещающие магнитные системы стали содержать плоские поворотные магниты и фокусирующие системы (квадрупольные линзы), уменьшающие угловую расходимость пучка после поворота (W.K.H. Panofsky, J.A. McIntyre. Rev. Sci. Instr., 25, 287, 1954; В.В.Владимирский, Д.Г.Кошкарев. «Ахроматическая поворачивающая магнитная система», ПТЭ, 1958, №6, 46). Опыт создания подобной ахроматической системы для поворота электронного пучка импульсного ВЧ ускорителя ИЛУ-10 (50 кВт, 5 МэВ, разброс по энергии 15%) на 90 градусов (В.Л.Ауслендер, А.А.Брязгин и др. «Импульсный высокочастотный линейный ускоритель электронов ИЛУ-10», Radtech-Euroasia 1 (11), 2002) показал сложность применения ее в радиационном промышленном производстве. Основной трудностью стало нахождение оптимальных параметров большого числа элементов системы (2 поворотных магнита, 5 квадрупольных линз и 2 датчика положения пучка), особенно при изменении режимов облучения продукции.
В настоящем изобретении авторы предлагают использовать в поворотных системах (с траекториями без петель) два одинаковых магнитных зеркала с такой формой распределения магнитного поля по глубине, чтобы за нарастанием напряженности на краю магнита следовал ее спад.
На фигуре 1 схематически изображена форма железного сердечника и геометрия распределения ампервитков по глубине магнита (по оси z), спроектированного для поворота ахроматических пучков. Также здесь представлена форма распределения магнитного поля в средней плоскости B(z). На фигуре 2 показаны расчетная проекция пучка на среднюю плоскость (плоскость XZ), расположение зеркал M1 и М2 и развертка траекторий на плоскость XY. На фигуре 3 приведены сечения пучка по пути поворота. Цифрами 1, 2, 3 обозначены их места, показанные на фигуре 2: 1 - сечение пучка на входе в магнит, 2 - середина траектории между зеркалами, 3 - выходное сечение пучка. На всех фигурах размеры указаны в метрах.
В процессе поворота пучок заряженных частиц последовательно проходит через два одинаковых магнитных зеркала. Частицы, попадая в магнитное поле, движутся в плоскости, которая проходит посередине зазора между полюсами магнитов (средняя плоскость или плоскость антисимметрии магнитного поля), заворачиваются и выходят из зеркала с той же стороны, с которой они в него вошли. Вследствие двухмерности поля и вытекающей отсюда симметрии траектории угол отражения равен углу падения. После прохождения первого магнита пучок поворачивается на угол, равный удвоенному углу входа в зеркало. Суммарный угол поворота на выходе из системы двух зеркал удваивается. При этом магниты расположены относительно друг друга таким образом, что разворачивают пучок на одинаковый угол.
В линейном приближении для плоских полей составляющая магнитного поля в произвольной точке, ответственная за фокусировку в направлении, перпендикулярном к средней плоскости (радиальная фокусировка), пропорциональна расстоянию частицы от плоскости антисимметрии и величине первой производной распределения поля по глубине зеркала. Нарастающее поле на входе в зеркало оказывает дефокусирующее действие на пучок. Этот эффект компенсируется в последующей области спада поля, где происходит фокусировка (из-за смены знака первой производной). Другими словами, подбором параметров обмоток зеркала можно обеспечить спад магнитного поля по глубине, компенсирующий расширение пучка по щели. В области выхода из зеркала происходит обратное чередование сил в зазоре магнита, и пучок с сечением в виде разложенного по энергии линейного фокуса выходит из зеркала и транспортируется до второго магнита. Во втором зеркале происходит дополнительный половинный (от суммарного) поворот пучка и его обратная трансформация к входным параметрам.
В качестве примера рассмотрим результаты расчета разворота пучка на 180 градусов. Для этой цели был спроектирован магнит, обеспечивающий форму распределения поля по глубине в средней плоскости B(z), представленную на фиг.1. Конструкция магнитопровода зеркала и размещение ампервитков в нем обеспечивают спад магнитного поля после его нарастания до максимума на краю зеркала, компенсирующий дефокусирующее действие участка нарастания поля.
Для получения требуемой индукции магнитного поля (0.8 кГс) значение ампервитков (Iw) было взято равным 2000. Обмотки зеркала представляют собой две симметричные (относительно средней плоскости) плоские катушки, единственным требованием к которым является равномерность намотки по оси z каждого приведенного значения ампервитков на каждом из четырех участков. Длина магнита по оси Х равна 0.8 м. Форма железного сердечника и геометрия распределения ампервитков по глубине магнита (по оси z) приведены на фиг.1. Естественно, что число витков с прямыми (знак +) и обратными токами (знак -) одинаково. Угловые коэффициенты прямых на «B(z) - расчетное» равны 20, -20 и -3 для T1, T2 и Т3 соответственно.
В первый магнит пучок входит под углом 45 градусов. Для получения трехмерной трассировки пучка электронов решалась задача уравнения движения Ньютона в декартовых координатах. Расчет производился для указанных выше параметров ускорителя ИЛУ-10, причем разброс энергий, для демонстрации возможностей системы поворота, был выбран равным 50% (от 2.5 до 5 МэВ). Трассировалось 1000 траекторий, магниты зеркал M1 и М2 принимались одинаковыми с выбранным распределением B(z) для M1 и В(x) для М2 соответственно. Входной диаметр пучка составил 1 см, пучок имел Гауссово распределение и нулевые углы входа.
Расчетная проекция пучка на среднюю плоскость (плоскость XZ), расположение зеркал M1 и М2 и развертка траекторий на плоскость XY показаны на фиг.2 (на чертежах все размеры указаны в метрах). На фиг.3 приведены сечения пучка по пути поворота. Цифрами 1, 2, 3 обозначены их места, показанные на фиг.2: 1 - сечение пучка на входе в магнит, 2 - середина траектории между зеркалами, 3 - выходное сечение пучка.
Аналогичные расчеты были проведены для поворота пучка на 40, 90, 180, 270, 320 и 360 градусов. Их результаты идентичны приведенным выше. Данная система поворота позволяет разворачивать пучки заряженных частиц с немонохроматичностью до 70% практически на любой угол без возникновения радиальной расходимости пучка на всей трассе поворота.

Claims (1)

  1. Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц, состоящее из двух одинаковых магнитных зеркал, расположенных в плоскости поворота так, что каждое из них поворачивает пучок на половинный (по сравнению с требуемым) угол, отличающееся тем, что конструкция магнитопровода и обмоток зеркал обеспечивает спад магнитного поля (после его нарастания до максимума на краю зеркала), который позволяет компенсировать дефокусирующее действие входной области зеркала.
RU2011115741/07A 2011-04-20 2011-04-20 Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц RU2463749C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115741/07A RU2463749C1 (ru) 2011-04-20 2011-04-20 Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011115741/07A RU2463749C1 (ru) 2011-04-20 2011-04-20 Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2463749C1 true RU2463749C1 (ru) 2012-10-10

Family

ID=47079725

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011115741/07A RU2463749C1 (ru) 2011-04-20 2011-04-20 Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463749C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623578C2 (ru) * 2015-02-20 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Устройство для поворота электронного пучка для электронно-лучевых технологий
RU2796630C2 (ru) * 2021-10-08 2023-05-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения (ИЯФ СО РАН) Источник пучка электронов с лазерным подогревом катода, устройство поворота электронного пучка

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4243916A (en) * 1978-04-21 1981-01-06 C.G.R.Mev Magnetic mirror for beams of charged particles accelerated in an accelerator
SU1400471A1 (ru) * 1986-10-24 1995-12-27 Ю.П. Севергин Магнит для поворота пучка заряженных частиц
EP2190269A2 (en) * 2006-01-19 2010-05-26 Massachusetts Institute of Technology Magnet structure for particle acceleration

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4243916A (en) * 1978-04-21 1981-01-06 C.G.R.Mev Magnetic mirror for beams of charged particles accelerated in an accelerator
SU1400471A1 (ru) * 1986-10-24 1995-12-27 Ю.П. Севергин Магнит для поворота пучка заряженных частиц
EP2190269A2 (en) * 2006-01-19 2010-05-26 Massachusetts Institute of Technology Magnet structure for particle acceleration

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
В.В. ВЛАДИМИРСКИЙ и др. «Ахроматическая поворачивающая магнитная система», ПТЭ, №6,1958, с.46. В.М.КЕЛЬМАН и др. «Магнитное электронное зеркало», ЖЭТФ 1939, т.9, вып.6,1939, с.681-684. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623578C2 (ru) * 2015-02-20 2017-06-28 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) Устройство для поворота электронного пучка для электронно-лучевых технологий
RU2796630C2 (ru) * 2021-10-08 2023-05-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Ядерной Физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения (ИЯФ СО РАН) Источник пучка электронов с лазерным подогревом катода, устройство поворота электронного пучка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Balerna et al. Introduction to synchrotron radiation
JP5826529B2 (ja) スピン回転装置
JP2015130309A5 (ru)
CN105079983A (zh) 超导磁铁及带电粒子束治疗装置
CN108807119A (zh) 紧凑型致偏磁体
Nanni et al. Aberration corrected emittance exchange
RU2463749C1 (ru) Устройство для поворота ахроматических пучков заряженных частиц
Yang et al. Optimization of the lattice function in the planar undulator applied for terahertz FEL oscillators
JP6588849B2 (ja) ビーム輸送用超電導磁石装置、ビーム輸送システム、粒子線治療システム、ビーム輸送用超伝導磁石配置方法
RU2515222C1 (ru) Устройство и способы:настройки магнитной системы формирования пучка протонов в объектной плоскости протонографического комплекса, согласования магнитной индукции магнитооптической системы формирования изображения и контроля настройки многокадровой системы регистрации протонных изображений
Dovlatyan et al. Optimization of flat to round transformers with self-fields using adjoint techniques
Thomsen et al. The beam delivery system of the European Spallation Source
Levichev et al. Undulators and Other Insertion Devices
Bezuglov et al. Turning of Nonmonochromatic Electron Beams by Magnetic Mirrors
Akishin et al. Optimization of a large aperture dipole magnet for baryonic matter studies at Nuclotron
Chen et al. Fringe field interference research on quadrupole-sextupole assembly in BEPC-II
Saito et al. Characteristics of Polarized Coherent Radiation in Thz Region From a Crossed-Undulator
EP4006920A1 (en) Scanning electromagnet and particle-beam radiation therapy system
Akhter et al. 270 electron beam bending system using two sector magnets for therapy application
Ermakov et al. Design of a linear accelerator with a magnetic mirror on the beam energy of 45 MeV
Rodriguez et al. Design optimization for a non-planar undulator for the JETI-laser wakefield accelerator in Jena
Dhavale et al. Development of 5-sector, 360̂ compression magnet for electron Linac
Sánchez-Hanke et al. High coherent flux at the NSLS-II coherent soft x-ray beamline
Appleby et al. The high luminosity interaction region for a ring–ring Large Hadron Electron Collider
Wiesner et al. Chopping High Intensity Proton Beams Using a Pulsed Wien Filter