Способ ускорения электронов в цилиндрическом бетатроне и устройство для его осуществления
Использование: ускорительная техника, индукционные циклические ускорители. Сущность изобретения: в способе ускорения электронов в цилиндрическом бетатроне, включающем инжекцию электронов в область с растущим во времени азимутально-симметричным управляющим магнитным полем, ограниченную в аксиальном направлении участками магнитных пробок, а области между магнитными пробками возбуждают дополнительное совпадающее во времени азимутально-симметричное магнитное поле, направленное встречно управляющему магнитному полю и соосно с ним. В устройстве для ускорения электронов в цилиндрическом бетатроне, содержащем центральные вкладыши, полюсные наконечники и секционированную намагничивающую обмотку, параллельно центральным секциям обмотки подключают элементы, обладающие активным сопротивлением, что позволяет увеличить количество электронов, ускоряемых в одном цикле и повысить КПД ускорителя. 2 с. п. ф-лы, 3 ил. 1 табл.
Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при разработке и усовершенствовании индукционных ускорителей и накопительных установок с внешней инжекцией ускоряемых частиц.
Известен способ ускорения электронов в цилиндрическом бетатроне, включающий инжекцию электронов в область с азимутально-симметричным магнитным полем, показатель спада которого n=0, ограниченную в аксиальном направлении участками магнитных пробок, а в области магнитных пробок формируется дополнительное импульсное азимутально-симметричное магнитное поле, соосное основному и уменьшающее пробочное отношение результирующего магнитного поля, причем в процессе инжекции дополнительное импульсное магнитное поле уменьшают до нуля со скоростью, обеспечивающей удержание инжектируемого заряда в области между пробками. Известно устройство, реализующее предлагаемый способ и содержащие центральные вкладыши, полюсные наконечники, обратный магнитопровод и намагничивающие обмотки, на полюсных наконечниках размещены концентрично к равновесной орбите витки, включенные между собой согласно последовательно, и подключенные к генератору импульсного тока. Этот способ улучшает условия захвата электронов в ускорение, но при этом происходит ослабление фокусирующих сил магнитного поля в аксиальном направлении во время инжекции в связи с уменьшением пробочного отношения, что снижает эффективность известного способа ускорения. Кроме того, для выполнения условия удержания инжектируемого заряда в области между пробками каждый раз при изменеии режима работы ускорителя необходимо экспериментально подбирать скорость уменьшения дополнительного импульсного магнитного поля. К недостаткам устройства относится относительно сложная система возбуждения дополнительного поля, включающая витки на полюсных наконечниках, размещенные концентрично к равновесной орбите и включенные согласно-последовательно, а также наличие автономного генератора импульсного тока. Для исключения искажений магнитного поля витки должны быть размещены на полюсных наконечниках с очень высокой точностью. Наиболее близким техническим решением является способ ускорения электронов в цилиндрическом бетатроне, включающий инжекцию электронов в область с азимутально-симметричным магнитным полем, показатель спада которого n=0, ограниченную в аксиальном направлении участками магнитных пробок, в области магнитных пробок во время захвата электронов в ускорение осуществляется увеличение потенциальных барьеров в аксиальном направлении вследствие потери части инжектируемых электронов на проводящих пластинах, установленных в районе магнитных пробок. Известно также устройства, реализующее этот способ ускорения и содержащее обратный магнитопровод, полюсные наконечники, центральные вкладыши и секционированную намагничивающую обмотку, внутри ускорительной камеры на границах области устойчивого движения электронов установлены пластины из проводящего материала, которые соединены с проводящим покрытием камеры через коммутирующие устройства. Данный способ ускорения позволяет увеличить фокусирующие силы в аксиальном направлении. Недостатком этого способа и устройства является потеря большей части инжектируемых электронов на проводящих пластинах, так как чем больше потери электронов на пластинах, тем больше силы, сжимающие электроны в аксиальном направлении. Цель изобретения состоит в увеличении количества электронов, ускоряемых в одном цикле, и повышение КПД ускорителя. Для достижения этой цели в способе ускорения электронов в цилиндрическом бетатроне, включающем инжекцию электронов в область с азимутально-симметричным магнитным полем, показатель спада которого n= 0, ограниченную в аксиальном направлении участками магнитных пробок, в области между магнитными пробками возбуждают азимутально-симметричное магнитное поле, опережающее на 90о основное поле и соосное ему. Реализовать предлагаемый способ ускорения можно с помощью устройства, содержащего центральные вкладыши, полюсные наконечники и секционированную намагничивающую обмотку, в котором параллельно секциям намагничивающей обмотки, расположенным в области между магнитными пробками, подключены активные сопротивления. Предлагаемое техническое решение содержит новую совокупность существенных признаков, следовательно оно соответствует критерию "Новизна". Проведенный анализ на соответствие критерию "Изобретательский уровень" показал, что заявляемый способ ускорения обладает существенными отличиями, заключающимися в том, что возбуждаемое в области между пробками магнитное поле направлено не на изменение пробочного отношения или увеличение потенциальных барьеров, а осуществляет компенсацию изменений показателя спада магнитного поля n в этой области, вызванных воздействием собственного электромагнитного поля инжектируемого пучка. Возбуждаемое магнитное поле опережает на 90о основное поле, поэтому его влияние будет максимально в момент инжекции и на начальной стадии цикла ускорения. Воздействие собственного поля пучка также максимально на начальной стадии цикла ускорения, так как по мере увеличения энергии частиц влияние пространственного заряда уменьшается, т.е. рассматриваемые процессы происходят практически синхронно. Таким образом, предлагаемый способ ускорения не допускает перехода n в область отрицательных значений и способствует стабилизации захватываемого в ускорение заряда, что приводит к увеличению доводимого до конца цикла ускорения заряда, и, следовательно, к повышению КПД ускорителя что, соответствует критерию "Изобретательский уровень". Проведенный анализ на соответствие критерию "Изобретательский уровень" показал, что заявляемое устройство отличается предельной простотой, не требует внешних источников питания и других вспомогательных устройств. Подключение активных сопротивлений к намагничивающей обмотке ускорителя с целью возбуждения дополнительного магнитного поля авторам неизвестно. Следовательно, предлагаемое устройство обладает существенным отличием и соответствует критерию "Изобретательский уровень". На фиг. 1 представлено сечение 1/2 электромагнита цилиндрического бетатрона; на фиг.2 распределение магнитного поля в рабочем зазоре ускорителя; на фиг.3 временные диаграммы. В циклических ускорителях с мягкой фокусировкой, в том числе и в цилиндрическом бетатроне, при инжекции интенсивных пучков заряженных частиц под действием пространственного заряда этого пучка происходит сдвиг рабочей точки ускорителя, характеризующийся изменением эффективного значения показателя спада магнитного поля n. Пучок кругового сечения радиусом a и энергией Е, циркулирующий на радиусе R, уменьшает показатель спада магнитного поля n на величину dn (Д.Ливингуд. Принципы работы циклических ускорителей. М. И.Л. 1963). dn=


Формула изобретения
1. Способ ускорения электронов в цилиндрическом бататроне, включающий инжецию электронов в область с растущим во времени азимутально-симметричным управляющим магнитным полем, ограниченную в аксиальном направлении участками магнитных пробок, отличающийся тем, что в области между магнитными пробками возбуждают дополнительное спадающее во времени азимутально-симметричное магнитное поле, направленное встречно управляющему магнитному полю и соосное с ним. 2. Устройство для ускорения электронов в цилиндрическом бетатроне, содержащее центральные вкладыши, полюсные наконечники и намагничивающую обмотку, выполненную в виде последовательно соединенных периферийных и центральных секций, отличающееся тем, что параллельно центральным секциям обмотки подключены элементы, обладающие активным сопротивлением.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4