SU422128A1 - Method of accelerating positively charged particles - Google Patents

Method of accelerating positively charged particles Download PDF

Info

Publication number
SU422128A1
SU422128A1 SU721755855A SU1755855A SU422128A1 SU 422128 A1 SU422128 A1 SU 422128A1 SU 721755855 A SU721755855 A SU 721755855A SU 1755855 A SU1755855 A SU 1755855A SU 422128 A1 SU422128 A1 SU 422128A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
positively charged
charged particles
accelerating
acceleration
ions
Prior art date
Application number
SU721755855A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
О.А. Лаврентьев
Original Assignee
Lavrentev O A
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 Lavrentev O A filed Critical Lavrentev O A
Priority to SU721755855A priority Critical patent/SU422128A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU422128A1 publication Critical patent/SU422128A1/en

Links

Description

Изобретение относитс  к ускорительной технике и может быть использовано дл  ускорени  ионов полем объемного зар да электронов до энергии 100 МэВ и более на 1 м длины ускорител . Известен способ ускорени  ионов коллекти ным методом по основному авт. св. № 286808 При его использовании необходимо примен ть пучки электронов рел тивистских энергий и высокой интенсивности. Цель 11зобретенн  - повышение эффективности ускорени . Цель достигаетс  тем, что на ось ускорени  направл ют радиально сход щийс  поток элект ронов, образующих в фокусе облако отрицательного объемного зар да. Вдоль оси ускорени  направл ют поток ионов, который захватываетс  образующейс  потенциальной  мой. Фокус вместе с захваченными в нем ионами перемещают вдоль оси ускорени  со скоростью ускор емых ионов наложением поперечного потоку электронов отклон ющего пол . Скорость подобрана таким образом, что ускор емый ион все врем  находитс  на проти воположном к направлению движени  склоне потенциальной  мы в максимуме электрического пол . Величина потенциальной  мы равна потенциалу, ускор ющему электроны (на оси ускорени  образуетс  виртуальный катод). Размеры облака объемного зар да при хорошей фокусировке могут быть менее 1 мм и, следовательно , эффективные ускор ющие ионы электрические пол , например, дл  приложенного к катоду потенциала 100 кВ, должн т составл ть более 10 В/см. Радиальна  устойчивость ускор емого потока ионов обеспечиваетс  радиальной составл ющей электрического пол  объемного зар да,, котора  создает силу, пропорциональную отклонению иона от оси ускорени  и направленную к оси (услови  жесткой фокусировки), В результате ускорение ионов происходит в узком канале (доли миллиметра), и ионный поток на выходе имеет малые поперечные размеры. Фазова  фокусирювка (в определенном интервале скорости) осуществл етс  автоматически, так как нон, отстающий при ycкopeнииi перемещаетс  по склону потенциального барьераThe invention relates to accelerator technology and can be used to accelerate ions by the field of a volume charge of electrons to an energy of 100 MeV or more per 1 m length of the accelerator. There is a known method of ion acceleration by the collective method according to the main author. St. 286808 When using it, it is necessary to use electron beams of relativistic energies and high intensity. The goal of the 11 acquisition is to increase the efficiency of acceleration. The goal is achieved by directing a radially convergent electron flow on the acceleration axis, forming a negative volume charge cloud at the focus. Along the acceleration axis, a stream of ions is directed, which is captured by the potential mine. The focus, together with the ions captured in it, are moved along the acceleration axis with the speed of the accelerated ions by superposition of a transverse flow of electrons of the deflecting field. The speed is chosen in such a way that the accelerated ion is always on the opposite to the direction of motion of the potential slope, we are at the maximum of the electric field. The magnitude of the potential we are equal to the potential accelerating electrons (a virtual cathode is formed on the acceleration axis). The volume of the volume charge cloud with good focusing can be less than 1 mm and, therefore, the effective electric field accelerating ions, for example, for a potential of 100 kV applied to the cathode, should be more than 10 V / cm. The radial stability of the accelerated ion flow is provided by the radial component of the electric field of a volume charge, which creates a force proportional to the ion deviation from the acceleration axis and directed toward the axis (tight focusing conditions). As a result, the ions are accelerated in a narrow channel (fractions of a millimeter), and the ion flux at the outlet has small transverse dimensions. Phase focusing (at a certain speed interval) is carried out automatically, since the non-lagging one at a speed moves along the slope of the potential barrier.

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Способ ускорения положительно заряженных частиц по авт. св. № 286808, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности ускорения, пучок электронов фор25 мируют радиально сходящимся к оси ускорения положительно заряженных частиц.A method of accelerating positively charged particles according to ed. St. No. 286808, characterized in that, in order to increase the efficiency of acceleration, an electron beam is formed radially converging radially converging to the axis of acceleration of positively charged particles.
SU721755855A 1972-03-06 1972-03-06 Method of accelerating positively charged particles SU422128A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU721755855A SU422128A1 (en) 1972-03-06 1972-03-06 Method of accelerating positively charged particles

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU721755855A SU422128A1 (en) 1972-03-06 1972-03-06 Method of accelerating positively charged particles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU422128A1 true SU422128A1 (en) 1980-04-05

Family

ID=20505514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU721755855A SU422128A1 (en) 1972-03-06 1972-03-06 Method of accelerating positively charged particles

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU422128A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS5464299A (en) Beam deflector for charged particles
US2816243A (en) Negative ion source
US4649273A (en) Variable energy, high flux, ground-state atomic oxygen source
JP2020013790A5 (en)
GB1465298A (en) Auto-resonant acceleration of ions
US3415985A (en) Ionic microanalyzer wherein secondary ions are emitted from a sample surface upon bombardment by neutral atoms
SU422128A1 (en) Method of accelerating positively charged particles
US4349505A (en) Neutral beamline with ion energy recovery based on magnetic blocking of electrons
JPS5367099A (en) Electron beam shape accelerator
US3376469A (en) Positive ion-source having electron retaining means
US4434131A (en) Neutral beamline with improved ion energy recovery
Milner et al. Transport of DC and Bunched Beams through a 25 MV folded Tandem Accelerator
JPH02183960A (en) Post acceleration detector for mass spectrometer
US4128764A (en) Collective field accelerator
GB1518282A (en) Ion beam separators
US4937531A (en) External ion injection apparatus for a cyclotron
SU467707A1 (en) Method of ion acceleration
US3375401A (en) Source of negatively charged particles having positively charged particle retaining means
US3435208A (en) Arrangement for electrically charging a beam of microparticles with an ion beam
GB1038220A (en) Improvements in ion beam microanalysers
JPH084681Y2 (en) Moderator tube in low energy ion implanter
US2942106A (en) Charged particle accelerator
Qian et al. A new compensating element for a femtosecond photoelectron gun
JPS5713178A (en) Method and device for surface treatment
US2845539A (en) Mass spectrometry