RU2054831C1 - Способ получения пучка ускоренных ионов - Google Patents
Способ получения пучка ускоренных ионов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2054831C1 RU2054831C1 RU93045341A RU93045341A RU2054831C1 RU 2054831 C1 RU2054831 C1 RU 2054831C1 RU 93045341 A RU93045341 A RU 93045341A RU 93045341 A RU93045341 A RU 93045341A RU 2054831 C1 RU2054831 C1 RU 2054831C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- target
- plasma
- accelerated ions
- resonator
- formation
- Prior art date
Links
- 238000010884 ion-beam technique Methods 0.000 title claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 3
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 claims abstract description 24
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 15
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 5
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 claims 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 4
- 230000004907 flux Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910052805 deuterium Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 230000005461 Bremsstrahlung Effects 0.000 description 1
- YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N Deuterium Chemical compound [2H] YZCKVEUIGOORGS-OUBTZVSYSA-N 0.000 description 1
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000005658 nuclear physics Effects 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Electron Sources, Ion Sources (AREA)
- Particle Accelerators (AREA)
Abstract
Использование: в ускорительной технике. Сущность изобретения: путем воздействия на мишень лазерным излучением создают плазменное облако. Мишень размещают в резонаторе. Облучение мишени осуществляют концентрированным лучом лазерного излучения с интенсивностью и длиной волны, достаточными для образования вокруг плазменного облака слоя надтепловых электронов. На плазменное облако воздействуют резонансным излучением с частотой, срвпадающей с собственной плазменной частотой - частотой Леигмюра. Ускоренные ионы выводятся из резонатора через выходное окно путем пропускания потока заряженных частиц через магнитное поле и/или экранирующую сетку. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к ускорительной технике, а более конкретно к методам формирования пучков заряженных частиц с заданными параметрами.
Известны способы получения пучков заряженных частиц, так или иначе основанные на использовании высоковольтных ускоряющих катодных систем.
Известно также техническое решение, согласно которому формирование ионного пучка (инжекция многозарядных ионов) осуществляют в вакуумной камере из плазмы, образующейся в результате воздействия на поверхность мишени, установленной в корпусе, концентрированным лучом лазерного излучения. Лазерный плазмообразователь снабжен системой формирования, фокусировки сканирования лазерного излучения и синхронизирован с источником ускоряющего напряжения. Формирование самого ионного пучка при этом осуществляется в дрейфовой камере. В качестве мишени используют плоскую мишень, состоящую преимущественно из элементов ускоряемых ионов.
Недостатком известных способов является применение сложных ускоряющих систем, требующих сравнительно высокое энергопотребление из-за подавления пучка вторичных электронов, ускоряющихся в обратном направлении от ионного пучка. Другим существенным недостатком известных решений является присутствие в пучке ускоренных ионов сильного тормозного излучения из-за облучения электродов значительной электронной составляющей. Во многих физических экспериментах и при решении ядерно-физических задач отмеченное обстоятельство является мешающим (фоновым) фактором.
Принципиальным отличием заявленного способа от известных является выбор условий формирования импульсных потоков ускоренных ионов, порождающих минимальное энергопотребление при высоких потребительских параметрах.
Сущность изобретения заключается в следующем. Под действием мощного пучка лазерного излучения вблизи мишени струеобразно возникает плазменное облако, причем облако имеет вид вытянутого вдоль нормали к мишени эллипсоида.
Установлено, что для каждой мишени из данного материала можно подобрать характерную интенсивность плазмообразования q* лазерного излучения в пятне на мишени, которая зависит от длины волны λ самого излучения, при которой возникающее плазменное облако, во-первых, обогащено надтепловыми электронами, во-вторых, вокруг разлетающегося облака плазмы образуется электронная оболочка из этих электронов.
Поскольку группа электронов в виде оболочки сдвинута из равновесного положения (оторваны от группы ионов), то на них действует электростатическая возвращающаяся сила. Это обстоятельство порождает колебания в плазме с частотой Ленгмюра
ωo= , где ρ- плотность плазмы; е заряд; m масса электрона (соответственно с длиной волны ). При q<q* условия колебания в плазме близки к условиям возникновения стоячих волн. При q>q* эти колебания распространяются с малой групповой скоростью v.
ωo= , где ρ- плотность плазмы; е заряд; m масса электрона (соответственно с длиной волны ). При q<q* условия колебания в плазме близки к условиям возникновения стоячих волн. При q>q* эти колебания распространяются с малой групповой скоростью v.
Если на такую плазму воздействовать резонансным внешним излучением с λр (например, в резонаторе), то за счет увеличения v. раскачка усиливается, отрыв электронной оболочки от ядер ионов может быть значительным (соразмеримым с размером резонатора).
В этих условиях перед ионным ядром плазмы возникает потенциальная яма и это ядро, "проваливаясь" в яму, приобретает существенное ускорение. Ускоренные ионы, прорвавшись через электронную оболочку, формируют требуемый пучок заряженных частиц, который в случае резонатора можно вывести из его выходного окна. Для этого напряженность EVec резонансного СВЧ-излучения выбирают преимущественно направленной вдоль нормали к мишени, а окно располагают на пересечении со стенкой резонатора. Для получения оптимальных параметров ионов характерный размер резонатора d выбирают из условия n·λр≈d, где n кратное целое число (1, 2, 3,). Электронная оболочка, достигнув стенки с запазданием, рассеивается. Те электроны, которые оказываются в связке с ионами, можно в значительной степени вывести из пучка путем воздействия на пучок магнитным полем у выхода из окна резонатора. Окно резонатора может быть снабжено экранирующей сеткой.
Поскольку формирование пучка происходит в резонансных условиях, то энергопотребление минимизируется, а условия формирования и магнитное поле с экранирующей сеткой способствуют получению зарядово-однородного пучка ионов. Подбором режимов можно получить импульсные пучки ускоренных ионов с заданными потребительскими параметрами (плотностью ионов в импульсе (длительностью импульса).
Предложение может быть реализовано, в частности, в виде импульсного генератора ионов, показанного на чертеже.
Генератор содержит вакуумный корпус-резонатор 1. В корпусе установлена плазмообразующая мишень 2, содержащая материал требуемого иона, например дейтерий. Вне корпуса установлен лазер 3, излучение которого пропускают через диафрагму 4, оптическую фокусирующую систему 5, оптический ввод 6. Генератор ионов снабжен резонатором 7 СВЧ-излучения, подключенным к резонатору 1, выходным окном 8 с магнитными катушками 9 и линией 10 синхронизации. В одном из вариантов генератор (вернее его выходное окно) может быть снабжен экранирующей сеткой 11.
Генератор работает следующим образом.
Мишень 2 облучают концентрированным пучком лазерного излучения с подобранной соответствующим образом q > q*. Пучок формируется путем подбора мощности самого лазера 3 с помощью диафрагмы 4 и оптической фокусирующей системы 5 со сканирующим устройством (не показано). Внутри корпуса-резонатора струеобразно возникает плазменное облако, состоящее из электронной оболочки 11 и ионного ядра 12. Под действием резонансного колебания электромагнитного поля, создаваемого генератором 7, из плазменного облака вышеописанным образом получают выходной ионный пучок 13.
Расчеты показывают, что если диаметр выходного окна менее 0,1 размера камеры, то можно обойтись без экранирующей сетки 14. При больших размерах окна может исказиться поле, ухудшиться разрешение.
При использовании ускоренных пучков для генерирования нейтронов материал плазмообразующей мишени выбирают из Т, D и т.д.
Дополнительно используют нейтронообразующую мишень из Т, D, Be, LiD и т. д. которую можно установить как внутри корпуса, так и вне, а также у выходного окна.
Установлено, что выходной пучок с заданными потребительскими параметрами (Nn 1014, τи= 100 нс, Еи≳200 кэВ) можно получить, если выбрать q* (CO2, λ= 10,6 мкм) 1012 Вт/см2, q*(Nd3+, λ= 1,06 мкм) 1014 Вт/см2, d≈10 см. Длина волны резонансного излучения λр выбирают согласно и n·λр≈d, где вычисляют из соотношения ωo=. Плотность плазмы регулируют изменением диаметра пятна фокусировки лазерного излучения на мишени.
Таким образом, путем легко реализуемых условий можно сформировать пучки ускоряемых ионов различного назначения. В устройстве нет дорогостоящего изолятора на полное ускоряющее напряжение, нет ускоряющих электродов вообще (ускорение идет на границе лазерной плазмы). Поэтому обеспечивается высокий ресурс ускоряющей камеры-генератора. Высока импульсная плотность ионов до 1 кА/см2.
Claims (5)
1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПУЧКА УСКОРЕННЫХ ИОНОВ, заключающийся в облучении плоской мишени, состоящей преимущественно из элементов ускоряемых ионов, концентрированным лучом лазерного излучения и формировании потока ускоренных ионов из образовавшегося вблизи мишени плазменного облака, отличающийся тем, что формирование потока ускоренных ионов осуществляют в СВЧ-резонаторе с характерным размером α вдоль оси формирования пучка, совпадающей с осью симметрии СВЧ-резонатора и параллельной нормали к мишени, при этом интенсивность лазерного излучения q в пятне на мишени и длину волны l лазерного излучения выбирают достаточными для образования вокруг плазменного облака слоя надтепловых электронов, напряженность СВЧ-излучения - преимущественно ориентированной вдоль нормали к мишени, а длину волны λp СВЧ-излучения в резонаторе - равной и соответствующей условию - длина волны, соответствующая Ленгмюровской частоте колебаний плазмы, n - кратные целые числа (1, 2, 3, ...), причем сформированный пучок ионов на выходе из резонатора пропускают через отклоняющее электронную составляющую пучка магнитное поле.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при λ = 10,6 мкм интенсивность излучения q выбирают из условия q > 101 2 Вт/см2.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при λ = 1,06 мкм q > 101 4 Вт/см2.
4. Способ по пп.1 - 3, отличающийся тем, что характерный размер резонатора выбирают равным d = 10 см.
5. Способ по пп.1 - 4, отличающийся тем, что пучок ускоренных ионов на выходе из резонатора пропускают через экранирующую сетку.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93045341A RU2054831C1 (ru) | 1993-09-23 | 1993-09-23 | Способ получения пучка ускоренных ионов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU93045341A RU2054831C1 (ru) | 1993-09-23 | 1993-09-23 | Способ получения пучка ускоренных ионов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2054831C1 true RU2054831C1 (ru) | 1996-02-20 |
| RU93045341A RU93045341A (ru) | 1996-02-20 |
Family
ID=20147604
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU93045341A RU2054831C1 (ru) | 1993-09-23 | 1993-09-23 | Способ получения пучка ускоренных ионов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2054831C1 (ru) |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2152142C1 (ru) * | 1999-10-13 | 2000-06-27 | Богомолов Алексей Сергеевич | Способ и устройство получения ускоренных заряженных частиц |
| RU2187911C1 (ru) * | 2000-12-20 | 2002-08-20 | Богомолов Алексей Сергеевич | Устройство для получения ускоренных заряженных частиц |
| RU2191441C2 (ru) * | 2000-11-28 | 2002-10-20 | Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований | Устройство и способ для формирования пучков многозарядных ионов |
| RU2197031C2 (ru) * | 2001-03-23 | 2003-01-20 | Федеральное Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем" | Источник электронов |
| RU2198485C1 (ru) * | 2001-02-13 | 2003-02-10 | Сумский Государственный Университет | Многоканальный линейный индукционный ускоритель заряженных частиц |
| RU2231235C2 (ru) * | 2001-12-06 | 2004-06-20 | Государственный научный центр РФ Институт физики высоких энергий | Способ изготовления сверхпроводящего резонатора |
| RU2236094C1 (ru) * | 2002-12-24 | 2004-09-10 | Богомолов Алексей Сергеевич | Устройство для ускорения заряженных частиц |
-
1993
- 1993-09-23 RU RU93045341A patent/RU2054831C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 766048, кл. H 05H 5/02 // G 21G 4/02, 1979. Авторское свидетельство СССР N 1145902, кл. H 05H 7/00, 1983. * |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2152142C1 (ru) * | 1999-10-13 | 2000-06-27 | Богомолов Алексей Сергеевич | Способ и устройство получения ускоренных заряженных частиц |
| WO2001028301A1 (fr) * | 1999-10-13 | 2001-04-19 | Alexei Sergeevich Bogomolov | Procede et dispositif pour obtenir des particules chargees accelerees |
| RU2191441C2 (ru) * | 2000-11-28 | 2002-10-20 | Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований | Устройство и способ для формирования пучков многозарядных ионов |
| RU2187911C1 (ru) * | 2000-12-20 | 2002-08-20 | Богомолов Алексей Сергеевич | Устройство для получения ускоренных заряженных частиц |
| RU2198485C1 (ru) * | 2001-02-13 | 2003-02-10 | Сумский Государственный Университет | Многоканальный линейный индукционный ускоритель заряженных частиц |
| RU2197031C2 (ru) * | 2001-03-23 | 2003-01-20 | Федеральное Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем" | Источник электронов |
| RU2231235C2 (ru) * | 2001-12-06 | 2004-06-20 | Государственный научный центр РФ Институт физики высоких энергий | Способ изготовления сверхпроводящего резонатора |
| RU2236094C1 (ru) * | 2002-12-24 | 2004-09-10 | Богомолов Алексей Сергеевич | Устройство для ускорения заряженных частиц |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Tajima et al. | Wakefield acceleration | |
| Benford et al. | Survey of pulse shortening in high-power microwave sources | |
| Tsakiris et al. | Laser induced electron acceleration in the presence of static electric and magnetic fields in a plasma | |
| US4570103A (en) | Particle beam accelerators | |
| US6985553B2 (en) | Ultra-short ion and neutron pulse production | |
| JPH03501074A (ja) | 電磁放射発生装置および高電流電子銃 | |
| WO2006083300A2 (en) | Acceleration of charged particles using spatially and temporally shaped electromagnetic radiation | |
| US4730170A (en) | Virtual cathode microwave generator having annular anode slit | |
| Glinec et al. | Generation of quasi-monoenergetic electron beams using ultrashort and ultraintense laser pulses | |
| RU2054831C1 (ru) | Способ получения пучка ускоренных ионов | |
| US7049736B2 (en) | Method of trapping accelerating electrons in plasma | |
| EP0426861B1 (en) | Method of cooling charged particle beam | |
| CN212992669U (zh) | 超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统 | |
| US2933442A (en) | Electronuclear reactor | |
| US4531076A (en) | Electron beam stimulated electromagnetic radiation generator | |
| US4272319A (en) | Device and method for electron beam heating of a high density plasma | |
| CN113950185B (zh) | 一种阿秒电子脉冲输出装置和输出方法 | |
| RU208650U1 (ru) | Многоапертурный ускоритель кластерных ионов | |
| RU2058676C1 (ru) | Способ охлаждения пучка заряженных частиц | |
| Curcio et al. | Resonant interaction between laser and electrons undergoing betatron oscillations in the bubble regime | |
| Dubinov et al. | Hybrid microwave oscillators with a virtual cathode | |
| RU2054717C1 (ru) | Импульсный генератор нейтронов | |
| CN119946972B (zh) | 一种产生螺旋分布高能电子束的方法 | |
| RU2760284C1 (ru) | Источник рентгеновского излучения с циклотронным авторезонансом | |
| RU2707272C1 (ru) | Мощный источник нейтронов, использующий ядерную реакцию синтеза, протекающую при бомбардировке нейтронообразующей газовой мишени ускоренными ионами дейтерия |