Многоканальный линейный резонансный ускоритель
Использование: в ускорительной технике, в частности в области линейных резонансных ускорителей при создании новых и реконструкции действующих ускорителей. Цель уменьшение потерь частиц за счет создания жесткости фокусировки, не зависящей от энергии ионов и высокой плотности упаковки каналов и обеспечивающей сохранение постоянным радиуса пучка в процессе ускорения. Сущность изобретения: многоканальный линейный резонансный ускоритель с ВЧ-квадропольной фокусировкой содержит инжектор, узел ввода ВЧ-мощности, ускоряющую систему с многоапертурными пролетными трубками и имеет период фокусировки, включающий N зазоров, в зазорах размещены двухэлектродные скрещенные линзы с N параллельными щелями во входных и выходных электродах. Линзы ориентированы в пределах каждого полупериода фокусировки одинаково, а в каждом последующем полупериоде развернуты на угол 90°. В трубках дрейфа выполнены n2 отверстий соосно с образующимися апертурными каналами скрещенных линз. 3 ил.
Изобретение относится к ускорительной технике, в частности к линейным резонансным ускорителям, и может быть использовано при создании новых и реконструкции действующих ускорителей.
Известны многоканальные ускоряющие системы, использующие различные типы фокусировки: фокусировку магнитными или электростатическими квадруполями, пространственно-однородную квадрупольную (ПОКФ) и фазопеременную фокусировки (ФПФ [1] Недостатком этих систем с квадрупольной фокусировкой является низкая плотность упаковки каналов, поскольку около 70-80% поперечного сечения структуры занимают ускоряюще-фокусирующие элементы и лишь 20-30% сечения приходится на апертурные отверстия для прохождения пучков. При этом повышение тока ускоренных частиц за счет увеличения числа каналов сопровождается значительным ростом поперечных габаритов системы. Кроме того, практическая реализация трубок дрейфа с несколькими квадрупольными линзами, расположенными параллельно друг другу, и юстировка линз сопряжены с серьезными трудностями, а использование многоканальных ускоряющих систем с ПОКФ связано с резким снижением темпа ускорения и приводит к жесткому ограничению выходной энергии. Наиболее близким к изобретению является многолучевой ускоритель с ФПФ, обеспечивающий высокую плотность упаковки каналов (до 60-70%), обладающий конструктивной простотой и высоким темпом ускорения [1] Недостаток такого многоканального ускорителя заключается в возрастании радиуса каждого из пучков вдоль длины канала вследствие уменьшения жесткости фокусировки, что приводит к потерям частиц и снижению коэффициента захвата. Целью изобретения является уменьшение потерь частиц за счет создания жесткости фокусировки, не зависящей от энергии ионов и обеспечивающей сохранение постоянным радиуса пучка в процессе ускорения. Для этого в многоканальном линейном резонансном ускорителе, содержащем инжектор и ускоряющую систему с многоапертурными трубками дрейфа, подключенными к источнику ВЧ-мощности, период фокусировки которой содержит N зазоров, в зазорах, общее количество которых выбрано четным и не превышающим N, размещены двухэлектродные скрещенные линзы, электроды которых подключены к источнику ВЧ-мощности встречно трубкам дрейфа, в каждом из электродов линз выполнены n параллельных щелей, при этом линзы ориентированы в пределах каждого полупериода фокусировки одинаково, а в каждом последующем полупериоде повернуты на угол 90оотносительно оси симметрии ускоряющей системы, при этом отверстия в трубках дрейфа расположены соосно образованным апертурным каналам. Отличительными признаками изобретения являются: использование скрещенных линз с электродами, подключенными к источнику встречно трубкам дрейфа, позволяющее значительно увеличить градиенты фокусирующих сил за счет выбора напряженностей полей между линзами, совпадающих по направлению с ускоряющим полем; приведенное соотношение между полным числом зазоров и количеством зазоров с тормозящими полями, формируемыми скрещенными линзами, обеспечивающее незначительное снижение темпа ускорения; предлагаемое расположение скрещенных линз в зазорах, приводящее к возникновению эффекта жесткой фокусировки в ускорителе. Предложенный линейный многоканальный ускоритель, основанный на использовании скрещенных линз с тормозящими ВЧ-полями, позволяет получить жесткость фокусировки, не зависящую от энергии частиц, и высокую плотность упаковки каналов. На фиг. 1 приведено схематическое изображение одного из периодов фокусировки девятиканального линейного ускорителя; на фиг. 2 сечения А-А, Б-Б и В-В на фиг. 1; на фиг. 3 зависимости количества скрещенных линз, обеспечивающих заданную жесткость фокусировки, и темпа ускорения от энергии частиц. Рассматриваемый период (фиг. 1, 2) содержит четыре зазора (N=4), образованных последовательностью многоапертурных трубок 1 дрейфа исходной ускоряющей системы. С помощью проводящих держателей 3 на трубки подается разноименный ВЧ-потенциал +Ui, i=0,1,N, создающий противофазные поля в соседних зазорах. В каждом из двух ускоряющих зазоров размещают по M (M=1) двухэлектродных скрещенных линз 2 с n(n=3) параллельными щелями во входных и выходных электродах. Линзы 2 ориентируют в пределах каждого полупериода фокусировки одинаково, а в каждом последующем полупериоде их разворачивают на угол 90о. В трубках 1 дрейфа выполняют n2 отверстий соосно с образующимися апертурными каналами скрешенных линз. К электродам линз 2 прикладывают ВЧ-потенциалы




























Формула изобретения
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ, содержащий инжектор и ускоряющую систему с многоапертурными трубками дрейфа, подключенными к источнику ВЧ-мощности, период фокусировки которой содержит N зазоров, отличающийся тем, что в зазорах, общее количество которых выбрано четным и не превышающим N, размещены двухэлектродные скрещенные линзы, электроды которых подключены к источнику ВЧ-мощности встречно трубкам дрейфа, в каждом из электродов линз выполнены n параллельных щелей, при этом линзы ориентированы в пределах каждого полупериода фокусировки одинаково, а в каждом последующем полупериоде повернуты на угол 90o относительно оси симметрии ускоряющей системы, при этом отверстия в трубках дрейфа расположены соосно образованным апертурным каналам скрещенных линз.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3