RU2643507C1 - Система корректировки траекторий потока заряженных частиц - Google Patents

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2643507C1
RU2643507C1 RU2017109003A RU2017109003A RU2643507C1 RU 2643507 C1 RU2643507 C1 RU 2643507C1 RU 2017109003 A RU2017109003 A RU 2017109003A RU 2017109003 A RU2017109003 A RU 2017109003A RU 2643507 C1 RU2643507 C1 RU 2643507C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lines
voltage pulse
magnetic field
current loop
forming
Prior art date
Application number
RU2017109003A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Глебович Птицын
Юрий Михайлович Шибитов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2017109003A priority Critical patent/RU2643507C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2643507C1 publication Critical patent/RU2643507C1/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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит электрически связанные между собой генератор высоковольтных импульсов, линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов к линиям, обеспечивающим формирование магнитного поля на пути потока частиц. В предложенной системе линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ, при этом формирующие линии электрически связаны с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей. Технический результат – обеспечение компактности устройства и исключение внесения искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой длительностью.
Известно устройство (В.А. Москаев, В.Л. Чахлов. Бетатроны. Томский политехнический университет, 2009 г., стр. 22 [1]), предназначенное для отклонения электронного пучка (потока заряженных частиц) посредством воздействия на него электрического поля, создаваемого специальным приспособлением, называемым дефлектором. Дефлектор представляет собой цилиндрический конденсатор, который размещается на пути распространения электронного потока. Параметры дефлектора определяются из условия движения электронов по круговым орбитам в электрическом поле цилиндрического конденсатора.
Недостатком такого дефлектора является то, что при движении по круговой орбите в цилиндрическом конденсаторе центростремительной силой является сила электростатического взаимодействия, определяемая из уравнения:
Figure 00000001
, где r - радиус круговой орбиты,
Figure 00000002
- скорость электронов,
Figure 00000003
- напряженность электрического поля цилиндрического конденсатора, eU1 - энергия электронов,
Figure 00000004
- напряжение на дефлекторе, R1 и R2 - радиусы цилиндрического конденсатора.
Отсюда следует, что
Figure 00000005
,
Значит, напряжение на дефлекторе должно быть того же порядка, что и напряжение на ускоряющем зазоре ускорителя, создающего поток электронов, а это, как правило, большие величины, что приводит к очень большим размерам цилиндрического конденсатора.
Наиболее близким к заявленному устройству является дефлектор (В.А. Москаев, В.Л. Чахлов. Бетатроны. Томский политехнический университет, 2009 г., стр. 90-95 [2]). Он состоит из двух автономных верхней и нижней пары короткозамкнутых линий; линии разделены изолятором и электрически соединены между собой. Дефлектор расположен на пути движения электронного пучка (потока заряженных частиц). То есть короткозамкнутые линии обеспечивают формирование магнитного поля на пути потока частиц. Создаваемое дефлектором магнитное поле сообщает заряженным частицам поперечный импульс, под действием которого происходит отклонение потока электронов. Для питания дефлектора используется генератор высоковольтных импульсов с амплитудой 100 кВ и длительностью 10 нс. В качестве средства передачи высоковольтного импульса от генератора к короткозамкнутым линиям использованы шины линий дефлектора.
Основными недостатками данной системы являются:
1. Использование изолятора большой толщины, поскольку для создания магнитного поля используется высоковольтный импульс, а в присутствии рассеянных электронов пучка резко понижается электропрочность изолирующей поверхности, что приводит к увеличению размеров самого изолятора, следствием чего является существенное увеличение габаритов системы.
2. Дефлектор запитывается от специального высоковольтного генератора (генератор высоковольтных импульсов с амплитудой 100 кВ и длительностью 10 нс - довольно сложное устройство больших размеров), что усложняет систему.
3. Между проводниками дефлектора при движении электромагнитной волны возникает достаточно длительный импульс высокого напряжения
Figure 00000006
, где l - длина линий, что вносит искажения в спектральные свойства электронного потока.
Техническая проблема состоит в создании малогабаритной системы, позволяющей изменять траектории потока заряженных частиц без изменения его энергии.
Технический результат заключается в обеспечении компактности устройства при простоте исполнения и, кроме того, исключении внесения искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц.
Технический результат достигается тем, что в отличие от известной системы корректировки траекторий потока заряженных частиц, включающей электрически связанные между собой генератор высоковольтных импульсов, линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов к линиям, обеспечивающим формирование магнитного поля на пути потока частиц, в предложенной системе линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов выполнено в виде передающих линий, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ, равное волновому сопротивлению токовой петли, генератор высоковольтных импульсов построен на формирующих линиях с общим волновым сопротивлением
Figure 00000007
и образован соединенными с внешним статическим источником питания n формирующими линиями, причем волновое сопротивление каждой формирующей линии равно
Figure 00000008
, при этом формирующие линии электрически связаны с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей.
В основе технического решения лежит идея передачи в системе заявляемого типа электрического импульса от генератора высоковольтных импульсов к токовой петле без отражений, при этом токовая петля не оказывается под высоким напряжением. А это в свою очередь позволяет размещать ее вблизи проводящих элементов соответствующей электрофизической установки, следствием чего является упрощение конструкции системы и обеспечение ее компактности, что, кроме того, исключает внесение искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц.
Использование в составе системы генератора высоковольтных импульсов на формирующих линиях с общим волновым сопротивлением
Figure 00000007
, при выполнении его в виде соединенных с внешним статическим источником питания n формирующих линий, каждая с волновым сопротивлением
Figure 00000008
, в сочетании с тем, что линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ и обеспечена электрическая связь формирующих линий с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей с тем же волновым сопротивлением ρ (однородные линии) - все это позволяет отказаться от имеющих место в прототипе специального сложного и громоздкого генератора и изолятора, габаритных автономных короткозамкнутых линий, обеспечивающих формирование магнитного поля на пути потока частиц, и шин в качестве средства передачи высоковольтного импульса, следствием чего является упрощение системы и ее компактность. При этом, так как электроды токовой петли, выполненные из проводников, большую часть длительности импульса оказываются под одним потенциалом, отсутствует влияние искажений на энергетические характеристики заряженных частиц.
Таким образом, исполнение системы корректировки потока заряженных частиц на однородных линиях и с соответствующими волновыми сопротивлениями приводит к достижению технического результата, заключающегося в обеспечении компактности устройства при простоте исполнения и, кроме того, исключении внесения искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц.
На фиг. представлена система корректировки траекторий потока заряженных частиц ускорительной установки, где
1 - формирующая линия;
2 - управляемый разрядник;
3 - передающие линии;
4 - токовая петля;
5 - внешний статический источник питания.
В реализованной системе корректировки траекторий, в частности, электронного пучка, пара формирующих линий 1 (n=2), подключенных к внешнему источнику статического напряжения, электрически связана с управляемым разрядником 2, составляя генератор высоковольтных импульсов; две передающие линии 3 с одной стороны подсоединены к паре формирующих линий генератора высоковольтных импульсов, а с другой стороны к токовой петле 4.
Устройство работает следующим образом.
Однородная формирующая линия 1 с волновым сопротивлением
Figure 00000007
и электрической длиной l, равной длительности отклоняемого электронного пучка, заряжается от внешнего статического источника питания 5 до напряжения U0. В определенное время срабатывает управляемый разрядник 2, запуск которого синхронизован с началом генерации электронного потока, и по передающим линиям 3, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ, распространяется импульс напряжения величиной
Figure 00000009
, где U0 – напряжение, до которого генератор заряжает формирующую линию, с длительностью
Figure 00000010
, где l - длина формирующей линии, v - скорость волны в формирующих и передающих линиях. Когда импульсы с двух передающих линии 3, имеющие противоположные величины напряжения, достигают токовой петли 4 с волновым сопротивлением ρ, между проводниками, образующими петлю 4, возникает напряжение, равное
Figure 00000009
. Когда импульсы напряжения противоположных знаков встречаются на середине токовой петли 4, их напряжения взаимно гасятся, а токи складываются. В результате по каждому из проводников, образующих токовую петлю, текут токи, создающие магнитное поле, величиной
Figure 00000011
. Двигаясь перпендикулярно силовым линиям этого поля, электроны под действием силы Лоренца отклоняются на угол
Figure 00000012
, где l1 - путь, пройденный электроном в магнитном поле, В - величина индукции магнитного поля, создаваемого токовой петлей.
Система корректировки траекторий электронного пучка в установке выполнена следующим образом. Формирующие и передающие линии выполнены из коаксиального кабеля КВИ-100 с волновым сопротивлением 60 Ом.
Формирующие линии имеют электрическую длительность, равную длительности корректируемого электронного пучка. Каждая из передающих линий имеет волновое сопротивление ρ, равное волновому сопротивлению токовой петли. Токовая петля изготовлена из медной проволоки диаметром 3 мм, ее волновое сопротивление ρ равно 60 Ом. В части, касающейся генератора высоковольтных импульсов, для коммутации формирующей линии с передающими линями использован разрядник РУ-78. Формирующие линии состоят из двух параллельных отрезков кабеля, заряжаемых от стандартного внешнего источника питания Spellman CZE 1000R.
За счет предложенного технического решения обеспечена компактность системы корректировки траектории потоков заряженных частиц без внесения искажении в его энергетический спектр.

Claims (1)

  1. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц, включающая электрически связанные между собой генератор высоковольтных импульсов, линии, обеспечивающие создание магнитного поля на пути потока частиц, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов к линии, обеспечивающей формирование магнитного поля на пути потока частиц, отличающаяся тем, что линии, обеспечивающие создание магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов выполнено в виде передающих линий, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ, равное волновому сопротивлению токовой петли, а генератор высоковольтных импульсов построен на формирующих линиях с общим волновым сопротивлением ρ/2 и образован соединенными с внешним статическим источником питания n формирующими линиями, причем волновое сопротивление каждой формирующей линии равно nρ/2, при этом формирующие линии электрически связаны с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей.
RU2017109003A 2017-03-17 2017-03-17 Система корректировки траекторий потока заряженных частиц RU2643507C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109003A RU2643507C1 (ru) 2017-03-17 2017-03-17 Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017109003A RU2643507C1 (ru) 2017-03-17 2017-03-17 Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2643507C1 true RU2643507C1 (ru) 2018-02-02

Family

ID=61173617

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017109003A RU2643507C1 (ru) 2017-03-17 2017-03-17 Система корректировки траекторий потока заряженных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2643507C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477936C2 (ru) * 2011-06-15 2013-03-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Циклический ускоритель заряженных частиц
RU135217U1 (ru) * 2013-05-07 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Циклический ускоритель высокоскоростных твердых частиц
EP2881142A1 (en) * 2013-12-09 2015-06-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Circular accelerator and particle beam therapy apparatus
RU156716U1 (ru) * 2015-04-07 2015-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Пироэлектрический дефлектор пучка заряженных частиц

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477936C2 (ru) * 2011-06-15 2013-03-20 Объединенный Институт Ядерных Исследований Циклический ускоритель заряженных частиц
RU135217U1 (ru) * 2013-05-07 2013-11-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" (СГАУ) Циклический ускоритель высокоскоростных твердых частиц
EP2881142A1 (en) * 2013-12-09 2015-06-10 Kabushiki Kaisha Toshiba Circular accelerator and particle beam therapy apparatus
RU156716U1 (ru) * 2015-04-07 2015-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Пироэлектрический дефлектор пучка заряженных частиц

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Marinov et al. Successive nanosecond discharges in water
US3867632A (en) Methods and apparatus for spatial separation of AC and DC electrical fields with application to fringe fields in quadrupole mass filters
RU2643507C1 (ru) Система корректировки траекторий потока заряженных частиц
US2939049A (en) Apparatus for generating high temperatures
JP5823397B2 (ja) Hf共振器空洞および加速器
RU143137U1 (ru) Управляемый вакуумный разрядник
US2939048A (en) Apparatus for creating extremely high temperatures
Efremov et al. A four-channel source of high-power pulses of ultrawideband radiation
US2953718A (en) Apparatus and method for generating high temperatures
US4013887A (en) Methods and apparatus for spatial separation of ac and dc electric fields with application to fringe fields in quadrupole mass filters
RU143138U1 (ru) Управляемый вакуумный разрядник
RU2093950C1 (ru) Способ генерации электромагнитного поля
EP4011178A1 (en) Method for generating high intensity electromagnetic fields
JPS5987042A (ja) 電離気体の発生方法
SU1101156A1 (ru) Способ формировани высоковольтных субнаносекундных импульсов
RU191749U1 (ru) Биконический комплексированный взрывомагнитный генератор с антенным блоком
RU2050654C1 (ru) Устройство для получения униполярного коронного разряда
Schaefer et al. A new design concept for field distortion trigger spark gaps
KR20190117909A (ko) 트리거 스파크 갭을 적용한 전자기력 가속장치
Delmote et al. The GIMLI: A compact high-power UWB radiation source
RU2100916C1 (ru) Ускоритель плазмы
Tsontchev et al. Addendum to" Coulomb Interaction Does Not Spread Instantaneously"
Sood Design of Bounded Wave NEMP (RS105) Test Simulator
US3226591A (en) Heavy duty gas tube with a magnetic trigger
RU2018141908A (ru) Способ создания направленного электрического разряда (управляемая молния)