Магнитный канал
Изобретение относится к экспериментальной ядерной физике, а именно к магнитным каналам заряженных частиц, и может быть использовано для фокусировки и сепарации ускоренных тяжелых ионов и продуктов ядерных реакций, образующихся под действием этих ионов. Изобретение решает задачу расширения функциональных возможностей магнитного канала путем трансформации ахроматического канала в хроматический и обратной трансформации. Сущность изобретения: магнитный канал заряженных частиц содержит тонкую мишень, облучаемую ускоренными тяжелыми ионами, приемник продуктов ядерных реакций, магнитные диспергирующую и контрдиспергирующую секции, в промежутке между которыми расположен дублет соленоидов одной и той же длины с раздельными регулируемым питанием каждого соленоида током, обеспеченных возможностью совместного подключения согласно либо встречно к источнику питания. 3 ил.
Изобретение относится к экспериментальной ядерной физике к магнитным каналам заряженных частиц, применяемым для фокусировки и сепарации ускоренных тяжелых ионов и продуктов ядерных реакций, образующихся под их действием.
Магнитные каналы заряженных частиц, состоящие из дипольных и квадрупольных магнитов, а также из магнитов более высокой мультипольности, обычно выполнены или в хроматическом (диспергирующем), или в ахроматическом варианте. Первые производят пространственное разделение бомбардирующих частиц и выбитых из тонкой мишени продуктов ядерных реакций по их импульсам, обеспечивая при этом идентификацию и непосредственное измерение массы и энергии возбуждения нуклидов, образующихся в ядерных реакциях. Ахроматические магнитные каналы, напротив, концентрируют продукты ядерных реакций независимо от различия их импульсов, обеспечивая при этом изодистантность траекторий заряженных частиц в канале, необходимую для измерения массы нуклида методом времени пролета. Известны два перестраиваемых магнитных канала [1 и 2] действующих в зависимости от целей эксперимента как в хроматическом, так и в ахроматическом вариантах. Трансформация режима канала из одного варианта в другой производится в каналах с помощью магнитных квадрупольных линз, требующих для соответствующей перестройки оптической схемы канала значительного пролетного расстояния. Общая длина канала [1] содержащего 14 короткофокусных сверхпроводящих квадрупольных магнитов, равна 22 м, длина канала [2] содержащего 20 обычных ("теплых) квадрупольных линз, 74 м. Известно также предложение [3] относительно возможной трансформации создаваемого в ЛЯР ОИЯИ компактного ахроматического магнитного канала заряженных частиц (длина канала 14,5 м), состоящего только из дипольных магнитов, в хроматический путем механического поворота контрдиспергирующей секции канала вокруг горизонтальной оси на 180о. Однако осуществление такого механического поворота многотонных дипольных магнитов с подведенными к ним линиями вакуумной откачки, водяного охлаждения, электрического питания и управления сильно затруднено и помимо этого требует значительного дополнительного места в относительно небольшом экспериментальном зале циклотрона У-400М. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей ахроматического магнитного канала заряженных частиц, а именно осуществление трансформации ахроматического канала в хроматический и обратной трансформации с помощью компактного дублета сверхпроводящих соленоидов, не требующих для своего размещения и действия большого места в зале ускорителя. На фиг. 1 схематически представлен канал заряженных частиц с предлагаемым устройством дублетом сверхпроводящих соленоидов, где 1 тонкая мишень, облучаемая ускоренными тяжелыми ионами, 2 диспергирующая секция канала, 3 и 4 сверхпроводящие соленоиды, 5 контрдиспергирующая секция, 6 приемник продуктов реакций, 7-9 базовые траектории заряженных частиц, отражающие соответственно угловой разброс частиц в пучке (7) и диспергирующие действия магнитного канала в ахроматическом (8) и хроматическом (9) вариантах. Ахроматический и хроматический варианты канала осуществляются следующим образом. В линейном рассмотрении преобразование пучка траекторий заряженных частиц каналом описывается следующим общим выражением: Y4 M2M12M1Y1 MY1, (1) где М1, М2 и М матрицы размером 4х4, описывающие линейные преобразования траекторий заряженных частиц соответственно диспергирующей, контрдиспергирующей секциями канала и канала в целом; М12 матрица, описывающая преобразование промежуточным элементом, расположенным между первой и второй секциями канала. Здесь Y столбец из четырех параметров, определяющих траекторию заряженной частицы в радиальной плоскости магнитного канала, содержащий Y/Ro относительное значение поперечной координаты (Ro радиус кривизны оптической оси дипольных магнитов канала);















































Yy(x) Y2cos2k(x-x2);
Y




(7)
L1 L2, где L1, L2 эффективные длины соленоидов. Существенной особенностью движения заряженных частиц в этом случае является проявление действия суммарного краевого поля на стыке двух соленоидов, определяемое теоремой Буша и определяющее отличительное действие дублета соленоидов, необходимое для инверсии пучка. Ход магнитных силовых линий показан в верхних частях соленоидов. Как можно видеть, в этом случае преобразование траекторий заряженных частиц дублетом соленоидов в радиальной плоскости магнитного канала описывается промежуточной матрицей, обеспечивающей трансформацию первоначально ахроматического канала в хроматический и результаты, как это показано базовой траекторией Y

M12=






В итоговом преобразовании канала восстанавливаются двойная ахроматичность и двойная изодистантность канала, представленные на фиг. 1 базовой траекторией Y

Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3