[go: up one dir, main page]

RU2714505C1 - Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем - Google Patents

Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем Download PDF

Info

Publication number
RU2714505C1
RU2714505C1 RU2019106735A RU2019106735A RU2714505C1 RU 2714505 C1 RU2714505 C1 RU 2714505C1 RU 2019106735 A RU2019106735 A RU 2019106735A RU 2019106735 A RU2019106735 A RU 2019106735A RU 2714505 C1 RU2714505 C1 RU 2714505C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
lenses
induction
dipoles
magnetic field
Prior art date
Application number
RU2019106735A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Варламович Долбилов
Original Assignee
Объединенный Институт Ядерных Исследований (Оияи)
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 (Оияи) filed Critical Объединенный Институт Ядерных Исследований (Оияи)
Priority to RU2019106735A priority Critical patent/RU2714505C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714505C1 publication Critical patent/RU2714505C1/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
    • H05H15/00Methods or devices for acceleration of charged particles not otherwise provided for, e.g. wakefield accelerators

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке индукционных циклических ускорителей с практически постоянным радиусом орбиты и постоянным во времени магнитным полем. Индукционный, не резонансный способ ускорения решает задачу синхронизации в широком диапазоне скоростей ускоряемых частиц и ускоряющего электрического поля путем изменения частоты повторения индукционных импульсов. Магнитная система индукционного синхротрона не имеет принципиальных ограничений на снижение нижнего порога энергий ускоряемых частиц. Магнитная система индукционного синхротрона состоит из набора магнитных диполей и фокусирующих линз, которые расположены на дугообразных участках корпуса ускорителя, а обмотки диполей и линз соответственно соединены с генераторами питания, каждый диполь содержит две составляющие с прямой и обратной полярностью магнитного поля, образуя таким образом биполярную магнитную систему, а каждая фокусирующая линза содержит две разнополярные линзы с плоскими магнитными полюсами. Технический результат - расширение рабочего диапазона ускоряемых энергий и упрощение процесса наладки и запуска ускорителя. 3 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке циклических ускорителей с практически постоянным радиусом орбиты.
Уровень техники
Известна магнитная система ускорителя, состоящая из набора магнитных диполей и фокусирующих линз, которые расположены на дугообразных участках корпуса ускорителя и соединены с генераторами питания обмоток диполей и линз. Для удержания радиуса- орбиты частиц постоянным, магнитное поле, создаваемое генераторами питания обмоток диполей, должно быть нарастающим во времени, а рабочая частота высокочастотных ускоряющих резонаторов переменной. (См. например Д.Ж. Ливингуд «Принципы работы циклических ускорителей» // Издательство иностранной литературы, Москва 1963). Поскольку диапазон перестройки резонансных частот резонатора ограничен, то ограничен и диапазон ускоряемых энергий частиц. Это обстоятельство вынуждает использовать дополнительно бустеры и пред-ускорители энергии.
Магнитная система ускорителей, содержащих диполи с постоянным во времени магнитным полем, которые, работая в режиме отражения частиц, отклоняют траекторию частиц на заданный угол, независящий от энергии частиц, формируют замкнутые орбиты с радиусом, который, также, практически не зависит от энергии частиц. Вопрос большого диапазона ускоряемых энергий и связанный с этим большой диапазон частоты повторения циклов решается изменением частоты повторения циклов индукционных ускоряющих импульсов. (Долбилов Г.В. «Индукционный синхротрон с постоянным магнитным полем» // Патент РФ №2608365, и Долбилов Г.В. «Способ синхротронного ускорения заряженных частиц в постоянном магнитном поле» // Патент РФ №2618626).
В качестве прототипа выбираем магнитную систему ускорителя с постоянным во времени магнитным полем и практически постоянным радиусом орбиты (Долбилов Г.В. «Индукционный синхротрон с постоянным магнитным полем» // Патент РФ №2608365).
Однако такая магнитная система имеет ограничения величины нижнего порога энергии частиц, а также, процессы наладки и запуска ускорителя усложнены.
Раскрытие изобретения
Изобретение решает задачу расширить рабочий диапазон ускоряемых энергий и, кроме того, упрощает процессы наладки и запуска ускорителя.
Поставленная цель достигается тем, что магнитная система индукционного синхротрона, состоящая из набора магнитных диполей и фокусирующих линз, которые расположены на дугообразных участках корпуса ускорителя и соединенны с генераторами питания через обмотки диполей и линз, а каждый диполь содержит две составляющие с прямой и обратной полярностью магнитного поля, а каждая фокусирующая линза содержит две разно-полярные линзы с плоскими магнитными полюсами.
Отличительными признаками изобретения является следующее: каждый диполь содержит две составляющие с прямой и обратной полярностью магнитного поля, а каждая фокусирующая линза содержит две разно-полярные линзы с плоскими магнитными полюсами.
Совокупность выше указанных признаков позволяет решить задачу расширения рабочего диапазона ускоряемых энергий путем снятия ограничений на нижний порог энергий ускоряемых частиц и, кроме того, упростить процессы наладки и запуска ускорителя.
Перечень иллюстраций
Фиг. 1 (приложение) Схема ускорителя;
Фиг. 2 (приложение) Поперечное сечение биполярных магнитных диполей индукционного синхротрона;
Фиг. 3 (приложение) Схема расположения биполярных диполей и фокусирующих линз вдоль условно спрямленной траектории
Figure 00000001
частиц.
Описание иллюстраций
На Фиг. 1 (приложение) приведена схема индукционного синхротрона с биполярной магнитной системой с постоянной во времени величиной магнитного поля, где:
(1) - дугообразные участки ускорителя;
(2) - индукционная ускоряющая система;
(3) - прямолинейные участки ускорителя;
(4) - инжекционная система;
(5, 6, и 7) - системы вывода пучка.
На Фиг. 2 (приложение) приведена схема поперечного сечения биполярной магнитной системы, которая расположена в дугообразных участках ускорителя, где:
(8) - магнитные полюса основного диполя с прямой полярностью поля;
(9) - магнитные полюса дополнительного диполя с обратной полярностью поля;
(10) - пучок, инжектированный на орбиту радиуса R0,
(11) - ускоренный пучок на орбите радиуса R=R0+ΔR (AR/R0 << 1).
На Фиг. 3 (приложение) приведена схема расположения биполярных диполей и фокусирующих линз вдоль условно спрямленной траектории
Figure 00000001
частиц, где:
(12) - диполи с прямой полярностью магнитного поля;
(13) - диполи с обратной полярностью магнитного поля;
(14) - фокусирующие линзы с плоскими магнитными полюсами;
(α) - угол границы раздела разно-полярных магнитных диполей.
(S) - расстояние между фокусирующей и дефокусирущей линзами (14)
Осуществление изобретения
Частицы инжектируются на орбиту радиуса R0 (Фиг. 2). На этой орбите суммарное магнитное поле разно-полярных диполей равно нулю. Поэтому частицы, инжектированные на эту орбиту, могут, отражаясь от полей разно-полярных диполей, двигаться по этой орбите со сколь угодно малой скоростью. Согласно специфике циклических ускорителей, при увеличении скорости частиц при ускорении появляется дополнительная, центробежная сила, действующая на частицы равная Fц=Mν2/R, (где М, ν u R - масса, скорость и радиус орбиты). Действие этой силы эквивалентно действию магнитного поля величиной Вц=Mν/qR (где q - заряд частицы). В результате действия этой центробежной силы (эквивалентного ей магнитного поля) равновесная орбита, где суммарное действие всех сил равно нулю, смещается все в более и более сильные поля основного диполя. Радиус равновесной орбиты растет в соответствии с равенством R=P/qB, (Р - импульс частиц), пока не будут выведены из ускорителя.
Малые колебания частиц относительно равновесной орбиты устойчивы в радиальной y -плоскости (Фиг. 2). Длина волны колебаний частицы λ равна
Figure 00000002
где: q и P - заряд и импульс частицы, В0 - величина индукции поля диполей, η - коэффициент (м-1), величина которого зависит от конкретной геометрии диполей.
Неустойчивость колебаний в z - плоскости подавляется жесткофокусирующей системой (см. Фиг. 3), которая содержит линзы (3) (Долбилов Г.В. «Способ фокусировки пучков заряженных частиц» // Патент РФ №2633770,). Фокусное расстояние таких линз равно
Figure 00000003
Figure 00000004
Знак ± означает фокусирующее или дефокусирующее действие линзы. Р и В0 - импульс частиц и индукция магнитного поля линз, α - угол наклона границы раздела разно-полярных диполей линз. Колебания частиц как в у так и в z - плоскостях всегда устойчивы если
Figure 00000005
где: S - расстояние между фокусирующей и дефокусирущей линзами (14),
α - угол наклона границы разно-полярных плоских диполей линз (3).
Пример конкретного применения
Основной и дополнительный диполи биполярной магнитной системы индукционного синхротрона представляют собой электромагниты или постоянные магниты. Источник питания обмоток электромагнитов представляет собой генератор постоянного тока.
Рабочие поверхности магнитных полюсов основного и дополнительного диполей биполярной магнитной системы ускорителя могут, например, представлять собой совокупность плоских и цилиндрических поверхностей (как это изображено на Фиг. 2) или быть гиперболическими (как у квадрупольных линз).
Жесткофокусирующие линзы (14) магнитной системы (Фиг. 3) содержат плоские дипольные электромагниты, которые подключены к источникам постоянного тока. Каждая из линз содержит два разно-полярных диполя, граница раздела которых наклонена к оси на угол α (Фиг. 3). Величина этого угла влияет на жесткость фокусировки/дефокусировки. Фокусирующее или дефокусирующее действие линз зависит от полярности магнитного поля, а также и от направления наклона границы раздела разно-полярных диполей (Фиг. 3).

Claims (1)

  1. Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем, состоящая из набора магнитных диполей и фокусирующих линз, которые расположены на дугообразных участках корпуса ускорителя, а каждый диполь и каждая линза через их обмотки соединены с соответствующими им генераторами питания, отличающаяся тем, что каждый диполь содержит две его составляющие с прямой и обратной полярностью магнитного поля, образуя таким образом биполярную магнитную систему, а каждая фокусирующая линза содержит две разнополярные линзы с плоскими магнитными полюсами.
RU2019106735A 2019-03-11 2019-03-11 Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем RU2714505C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106735A RU2714505C1 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019106735A RU2714505C1 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2714505C1 true RU2714505C1 (ru) 2020-02-18

Family

ID=69626038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019106735A RU2714505C1 (ru) 2019-03-11 2019-03-11 Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2714505C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4992746A (en) * 1988-04-26 1991-02-12 Acctek Associates Apparatus for acceleration and application of negative ions and electrons
SU1040966A1 (ru) * 1981-12-10 1996-04-10 И.Г. Артюх Многолучевой электронный свч прибор о-типа
RU2474984C1 (ru) * 2011-10-24 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
RU2608365C1 (ru) * 2015-08-11 2017-01-18 Объединенный Институт Ядерных Исследований Индукционный синхротрон с постоянным магнитным полем
RU2633770C1 (ru) * 2016-06-15 2017-10-18 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ фокусировки пучков заряженных частиц
US20180025792A1 (en) * 2009-02-12 2018-01-25 Msnw, Llc Method and apparatus for the generation, heating and/or compression of plasmoids and/or recovery of energy therefrom
RU2647497C1 (ru) * 2016-06-15 2018-03-16 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ многооборотной инжекции заряженных частиц в циклический ускоритель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1040966A1 (ru) * 1981-12-10 1996-04-10 И.Г. Артюх Многолучевой электронный свч прибор о-типа
US4992746A (en) * 1988-04-26 1991-02-12 Acctek Associates Apparatus for acceleration and application of negative ions and electrons
US20180025792A1 (en) * 2009-02-12 2018-01-25 Msnw, Llc Method and apparatus for the generation, heating and/or compression of plasmoids and/or recovery of energy therefrom
RU2474984C1 (ru) * 2011-10-24 2013-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
RU2608365C1 (ru) * 2015-08-11 2017-01-18 Объединенный Институт Ядерных Исследований Индукционный синхротрон с постоянным магнитным полем
RU2633770C1 (ru) * 2016-06-15 2017-10-18 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ фокусировки пучков заряженных частиц
RU2647497C1 (ru) * 2016-06-15 2018-03-16 Объединенный Институт Ядерных Исследований Способ многооборотной инжекции заряженных частиц в циклический ускоритель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4570103A (en) Particle beam accelerators
US4197510A (en) Isochronous cyclotron
US5017882A (en) Proton source
RU2477936C2 (ru) Циклический ускоритель заряженных частиц
RU2714505C1 (ru) Магнитная система индукционного синхротрона с постоянным во времени магнитным полем
RU2092982C1 (ru) Способ получения быстрых потоков плазмы
RU2608365C1 (ru) Индукционный синхротрон с постоянным магнитным полем
US3184632A (en) Wave generator with time-variant electric potential distribution
RU2714507C1 (ru) Способ формирования равновесных траекторий частиц в циклическом ускорителе с постоянным радиусом орбиты
Dolbilov Induction synchrotron with a constant magnetic field
SU1764192A1 (ru) Устройство вывода ускоренного пучка электронов из бетатрона
SU747394A1 (ru) Устройство дл фазовой группировкипучКА уСКОРЕННыХ зАР жЕННыХ чАСТиц
SU1237056A1 (ru) Способ вывода частиц из изохронного циклотрона
US4831627A (en) Energy generator
RU2822923C1 (ru) Линейный ускоритель ионов с асимметричной фазопеременной фокусировкой
RU2212121C2 (ru) Способ ускорения и фокусировки заряженных частиц постоянным электрическим полем и устройство для его осуществления
RU2740207C1 (ru) Радиоизотопный источник переменного электрического тока
Dolbilov Broadband cyclic accelerator with a constant magnetic field and radius of equilibrium orbit
SU1110335A1 (ru) Электронный прибор СВЧ-Магникон
RU2012169C1 (ru) Способ инжекции пучка в накопительное кольцо
RU2641658C2 (ru) Способ медленного вывода пучка заряженных частиц
SU1358115A1 (ru) Способ фокусировки и ускорени пучка зар женных частиц
JP4002977B2 (ja) Ffag加速器
Sheinman et al. Wakefield Undulator Based on a Sinusoidal Dielectric Waveguide
SU286808A1 (ru) СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 3.\РхЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ