RU2618626C2 - Способ синхронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле - Google Patents

Способ синхронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле Download PDF

Info

Publication number
RU2618626C2
RU2618626C2 RU2015130503A RU2015130503A RU2618626C2 RU 2618626 C2 RU2618626 C2 RU 2618626C2 RU 2015130503 A RU2015130503 A RU 2015130503A RU 2015130503 A RU2015130503 A RU 2015130503A RU 2618626 C2 RU2618626 C2 RU 2618626C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
accelerated
induction
dipoles
dipole
Prior art date
Application number
RU2015130503A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015130503A (ru
Inventor
Геннадий Варламович Долбилов
Original Assignee
Объединенный Институт Ядерных Исследований
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 Объединенный Институт Ядерных Исследований filed Critical Объединенный Институт Ядерных Исследований
Priority to RU2015130503A priority Critical patent/RU2618626C2/ru
Publication of RU2015130503A publication Critical patent/RU2015130503A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618626C2 publication Critical patent/RU2618626C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H11/00Magnetic induction accelerators, e.g. betatrons

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к cпособу ускорения заряженных частиц. В заявленном способе инжектированные в ускоритель частицы ускоряются импульсами индукционного электрического поля, которые синхронизированы с импульсами тока ускоряемого пучка. Синхронизация импульсов осуществляется с помощью датчиков времени пролета пучка. Азимутальная устойчивость ускоряемых частиц обеспечивается формой вершины индукционных импульсов. Замкнутые орбиты частиц при их ускорении формируются посредством многократного отражения частиц от диполей. В результате многократного отражения инжектированные частицы, с предельно низкой энергией, движутся по хордам кольцевой орбиты ускоренных частиц. Величина отклонения траекторий инжектированных и ускоренных частиц зависит от числа отражающих диполей. Вертикальную дефокусировку частиц полями отклоняющих диполей компенсируют на входе и выходе отклоняющих пучок секций. На прямолинейных участках частицы фокусируют квадрупольными линзами и после ускорения выводят их. Техническим результатом является расширение диапазона энергий ускоряемых частиц путем существенного уменьшения нижнего порога энергий, связанного с потерей частиц с малой энергией, а также возможность отказаться от применения пред-ускорителей частиц и упрощение эксплуатации ускорителя. 3 ил.

Description

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано в области физики частиц высоких энергий, промышленности, медицины и научных исследований.
Известны способы ускорения с постоянным магнитным полем диполя, в котором заряженные частицы ускоряются высокочастотным электрическим полем и движутся по спиральной орбите из центра магнитного диполя, постепенно увеличивая радиус орбиты с ростом энергии: циклотроны, синхроциклотроны или фазотроны (например, Дж. Ливингуд «Принципы работы классических ускорителей», издательство иностранной литературы, Москва, 1963, с. 19-23). Способы ускорения с постоянным радиусом орбиты заряженных частиц в процессе ускорения и нарастающим во времени магнитным полем отклоняющих диполей в соответствии с ростом энергии частиц при ускорении высокочастотным полем: синхрофазотрон (например, Дж. Ливингуд «Принципы работы классических ускорителей», издательство иностранной литературы, Москва, 1963, с. 23-25, 199-234). Способ ускорения с почти постоянным радиусом орбиты частиц в процессе ускорения и постоянным во времени магнитным полем отклоняющих диполей (например, 1. Dolbilov G.V. The Induction Synchrotron with a Constant Magnetic Field // http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/rupac2014/papers/wepsb29, 2. Долбилов Г.В. Способ циклического ускорения заряженных частиц // Патент ОИЯИ, №2451435, 3. Долбилов Г.В. Циклический ускоритель заряженных частиц // Патент ОИЯИ, №2477936.)
Основным недостатком способов ускорения с постоянным магнитным полем диполя является ограничение максимальной энергии ускоренных частиц из-за большого веса диполя (сотни тысяч тонн), который пропорционален приблизительно кубу диаметра полюса диполя, т.е. максимальному импульсу ускоренных частиц.
Недостатком способов ускорения с постоянным радиусом в процессе ускорения и переменным магнитным полем диполей является необходимость формирования требуемой зависимости от времени магнитного поля диполей и формирования ускоряющего электрического высокочастотного поля с переменной частотой, соответствующей меняющему времени пролета частиц поля, а также необходимость создания пред-ускорителей (бустеров) для ускорения частиц до высоких энергий.
Способ ускорения частиц в постоянном магнитном поле и формирования почти постоянных замкнутых орбит с помощью диполей с однородным магнитным полем имеет ограничения на величину минимальной энергии инжекции частиц, связанные с потерей частиц с энергии, которая ниже критической.
В качестве прототипа выбираем способ ускорения с почти постоянным радиусом орбиты частиц в процессе ускорения и постоянным во времени магнитным полем отклоняющих диполей, который описан в работах: 1. Dolbilov G.V. The Induction Synchrotron with a Constant Magnetic Field // http://accelconf.web.cern.ch/AccelConf/rupac2014/papers/wepsb29, 2. Долбилов Г.В. Способ циклического ускорения заряженных частиц // Патент ОИЯИ, №2451435, 3. Долбилов Г.В. Циклический ускоритель заряженных частиц // Патент ОИЯИ, №2477936.) Этот способ заключается в том, что для создания замкнутых орбит частиц формируют дипольное магнитное поле с постоянным во времени и с пространственной конфигурацией, определяющейся азимутальной протяженностью диполя, которая позволяет во всем диапазоне ускоряемых энергий иметь небольшое отклонение орбит от орбиты с максимальной энергией в диполе и иметь совпадающие орбиты вне диполя, инжектируют в магнитное поле заряженные частицы, ускоряют частицы индукционным электрическим полем с частотой импульсов, кратной периоду обращения частиц в циклическом ускорителе, жестко фокусируют их на прямолинейных участках орбиты и выводят ускоренные частицы,
Предлагаемое изобретение решает задачу расширение диапазона энергий ускоряемых частиц путем существенного уменьшения нижнего порога энергий, связанного с потерей частиц с малой энергией. Кроме того, применение способа позволяет существенно снизить требования к инжектору частиц, отказаться от применения пред-ускорителей частиц, упростить и удешевить создание и эксплуатацию ускорителя.
Способ заключается в том, что полями магнитных диполей, величина индукции которых постоянна во времени, формируют орбиты частиц, близкие к равновесной орбите ускорителя, инжектируют частицы в ускоритель, ускоряют частицы индукционным электрическим полем с частотой импульсов кратной периоду обращения ускоряемых частиц, жестко фокусируют частицы и выводят их после ускорения, при этом формирование замкнутых орбит частиц производят путем многократного отражения частиц полями магнитных диполей по всей их орбите, в отражающих диполях формируют магнитное поле с величиной индукции, позволяющей отражать частицы под тем же углом, что и инжектируемые в диполь частицы, и с однородным распределением индукции вдоль продольной оси каждого диполя и с произвольным распределением индукции поперек их оси.
Отличительными признаками заявленного способа является следующее.
Формирование замкнутых орбит частиц производят путем многократного отражения частиц полями магнитных диполей по всей их орбите, при этом в отражающих диполях формируют магнитное поле с величиной индукции, позволяющей отражать частицы под тем же углом, что и инжектируемые в диполь частицы, и с однородным распределением индукции вдоль продольной оси каждого диполя, и с произвольным распределением индукции поперек их оси.
Поставленная цель достигается тем, что совокупность всех существенных признаков формулы позволяет формировать равенство углов инжекции пучка в диполь и углов отражения пучка от диполя независимо от энергии ускоряемых частиц и независимо от характера распределения магнитной индукции поперек продольной оси диполей, что позволяет отражать частицы и в краевых полях диполей частицы с малой энергией.
Перечень иллюстраций.
На фиг. 1 (Приложение 1) приведена схема ускорителя, использующего синхротронный способ ускорения в постоянном во времени магнитным полем,
где: 1 - отражающие магнитные диполи; 2 - прямолинейные участки орбиты; 3 - вакуумная камера отклоняющей пучок системы; 4 - корректоры динамики частиц в отклоняющей системе.
На фиг. 2 (Приложение 2) приведена схема отражения ускоряемых частиц магнитным диполем: 5 - отражающий магнитный диполь; 6 - траектория частиц с различными энергиями.
На фиг. 3 (Приложение 2) приведена схема способа отклонения пучка на угол 4α во всем диапазоне ускоряемых энергий, где 7 - отражающие пучок магнитные диполи; 8 - траектория входящих в отклоняющую систему частиц; 9 - траектории частиц в процессе ускорения; 10 - траектория выходящих из системы частиц.
Способ работает следующим образом. Заряженные частицы инжектируют на одном из прямолинейных участков орбиты 2, фиг. 1 (Приложение 1), длина которых может быть произвольной. Инжектированные частицы ускоряются импульсами индукционного электрического поля, которые синхронизированы с импульсами тока ускоряемого пучка. Синхронизация импульсов осуществляется с помощью датчиков времени пролета пучка. Азимутальная устойчивость ускоряемых частиц обеспечивается формой вершины индукционных импульсов. Замкнутую орбиту частиц при их ускорении формируют посредством многократного отражения частиц от специальных диполей с постоянным магнитным полем. Пространственное распределение магнитного поля в каждом диполе таково, что углы падения и отражения частиц от диполя равны и не зависят от энергии ускоряемых частиц. В результате многократного отражения инжектированные частицы с предельно низкой энергией движутся по хордам кольцевой орбиты ускорителя. Величина отклонения траекторий инжектированных и ускоренных частиц зависит от числа пар отражающих диполей, фиг. 3 (Приложение 2). Число пар таких диполей на орбите определяется данной конкретной задачей. На фиг. 1 приведена схема ускорителя с шестью парами отражающих диполей, каждая из которых поворачивает (отклоняет) пучок на 60 градусов. Вертикальную дефокусировку частиц полями отражающих диполей компенсируют на входе и выходе отклоняющих пучок секций. Жесткую фокусировку частиц осуществляют на прямолинейных участках орбиты. Ускоренные частицы выводятся из ускорителя устройством, расположенным на прямолинейном участке орбиты.
В настоящее время в ускорительной технике широко применяются магнитные диполи (сверхпроводящие и «теплые») с уровнем магнитной индукции 1-2 Тесла, которой вполне достаточно для реализации способа. В способе используются традиционные секции линейного индукционного ускорителя с сердечниками индуктором из существующих ферромагнитных материалов. Синхронизация ускоряющих импульсов с импульсами тока пучка осуществляется традиционными методами с использованием мониторов времени пролета пучка.
Для примера рассмотрим ускоритель протонов на энергию 200 МэВ (ускоритель для медицинских целей). Поскольку частицы с максимальной для данного ускорителя энергией движутся в максимальном поле диполя, радиус их орбиты определяется выражением R=P/qBmax, где R - радиус орбиты, Р - импульс частицы, q - заряд частицы, В - индукция магнитного поля. При поле Bmax=2 Тл для протонов R=1.1 м.
Если величина индукции в сердечниках индукционных секций не превышает 0,1-0,2 Тл, потери энергии на перемагничивание сердечников будут малы и кпд ускорителя будет высоким.

Claims (1)

  1. Способ циклического ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле, заключающийся в том, что полями магнитных диполей, величина индукции которых постоянна во времени, формируют орбиты частиц, близкие к равновесной орбите ускорителя, инжектируют частицы в ускоритель, ускоряют частицы импульсами индукционного электрического поля, которые с помощью датчиков времени пролета пучка синхронизуют с импульсами тока ускоряемых частиц, жестко фокусируют частицы и выводят их после ускорения, отличающийся тем, что формирование замкнутых орбит частиц производят путем многократного отражения заряженных частиц полями магнитных диполей по всей их орбите, при этом в отражающих диполях формируют магнитные поля с величиной индукции, позволяющей отражать частицы под тем же углом к продольной оси диполя, что и инжектируемые в диполь частицы, и с однородным распределением индукции вдоль продольной оси каждого диполя и произвольным распределением индукции поперек их оси.
RU2015130503A 2015-07-24 2015-07-24 Способ синхронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле RU2618626C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130503A RU2618626C2 (ru) 2015-07-24 2015-07-24 Способ синхронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130503A RU2618626C2 (ru) 2015-07-24 2015-07-24 Способ синхронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015130503A RU2015130503A (ru) 2017-01-26
RU2618626C2 true RU2618626C2 (ru) 2017-05-05

Family

ID=58450978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015130503A RU2618626C2 (ru) 2015-07-24 2015-07-24 Способ синхронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2618626C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2451435A1 (de) * 1973-12-14 1975-06-19 Morgan Construction Co Giesshaspel fuer walzwerke
US20090072744A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Tancredi Botto Particle acceleration devices and methods thereof
RU2451435C1 (ru) * 2011-02-01 2012-05-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ циклического ускорения заряженных частиц
RU2477936C2 (ru) * 2011-06-15 2013-03-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Циклический ускоритель заряженных частиц

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2451435A1 (de) * 1973-12-14 1975-06-19 Morgan Construction Co Giesshaspel fuer walzwerke
US20090072744A1 (en) * 2007-09-14 2009-03-19 Tancredi Botto Particle acceleration devices and methods thereof
RU2451435C1 (ru) * 2011-02-01 2012-05-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ циклического ускорения заряженных частиц
RU2477936C2 (ru) * 2011-06-15 2013-03-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Циклический ускоритель заряженных частиц

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015130503A (ru) 2017-01-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schiff Production of particle energies beyond 200 MeV
Takayama et al. Induction acceleration of heavy ions in the KEK digital accelerator: Demonstration of a fast-cycling induction synchrotron
Dou et al. Beam dynamics design for uranium drift tube linear accelerator
Trubnikov et al. Project of the Nuclotron-based ion collider facility (NICA) at JINR
RU2477936C2 (ru) Циклический ускоритель заряженных частиц
TWI625144B (zh) 重粒子線治療裝置
RU2608365C1 (ru) Индукционный синхротрон с постоянным магнитным полем
RU2618626C2 (ru) Способ синхронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле
RU2451435C1 (ru) Способ циклического ускорения заряженных частиц
Dolbilov Induction synchrotron with a constant magnetic field
RU2411067C1 (ru) Способ разделения изотопов и устройство для его осуществления
RU2647497C1 (ru) Способ многооборотной инжекции заряженных частиц в циклический ускоритель
Lawrence High-Current Accelerators
Holzer Introduction to longitudinal beam dynamics
RU2420045C1 (ru) Способ индукционного ускорения ионов
RU2714507C1 (ru) Способ формирования равновесных траекторий частиц в циклическом ускорителе с постоянным радиусом орбиты
Kovalenko et al. The NICA Facility in polarized proton operation mode
Kerst et al. Fixed field alternating gradient particle accelerators
RU2468546C1 (ru) Способ ускорения позитронов и устройство для его реализации
PAMELA Collaboration et al. Status of Pamela: An UK particle therapy facility project using NS-FFAG
RU2641658C2 (ru) Способ медленного вывода пучка заряженных частиц
Ma et al. Overall concept design of a heavy-ion injector for XiPAF-upgrading
Bayar et al. Beam dynamic simulation and optimization of the CLIC positron source and the capture linac
Batygin Positron collection in linear collider
RU2659572C1 (ru) Способ медленного вывода пучка заряженных частиц из циклического ускорителя