Дуоплазматрон с малым потоком газа на выходе
Изобретение относится к источникам заряженных частиц и применяется в ускорительной технике. Техническим результатом является уменьшение потока газа на выходе дуоплазматрона при генерации непрерывного пучка заряженных частиц. В дуоплазматрон, состоящий из разрядной камеры, катода, промежуточного электрода, электромагнита, анода с каналом эмиссии заряженных частиц, дополнительно введен канал откачки, одним концом соединенный с каналом эмиссии заряженных частиц, другим - с вакуумным насосом, а вход эмиссии заряженных частиц со стороны катода выполнен в виде конуса. В результате предложенных изменений отсутствует заслонка, перекрывающая канал эмиссии заряженных частиц, и появляется возможность откачивать неионизированный рабочий газ, предотвращая его выход из источника. Наличие конуса на входе канала эмиссии способствует тому, что поток неионизированного газа приобретает составляющую скорости по направлению, отличную от направления, вдоль которого производится экстракция тока пучка заряженных частиц. Отклоняясь от него, газ попадает в канал откачки, имеющий большую газовую проводимость, чем канал эмиссии заряженных частиц, и удаляется вакуумным насосом. 1 ил.
Изобретение относится к источникам заряженных частиц и применяется в области ускорительной техники.
Аналогом изобретения является ионная пушка с высокой яркостью пучка [1]. Недостатком является зависимость величины газового потока на выходе пушки от рабочего давления газа в камере ионизации. Прототипом изобретения является импульсный дуоплазматрон [2], состоящий из разрядной камеры, катода, промежуточного электрода, электромагнита, анода с каналом эмиссии заряженных частиц, перекрытого подвижной металлической заслонкой, которая открывается только на время выпуска тока пучка. K недостаткам прототипа относится то, что источник с заслонкой на выходе не может использоваться для получения непрерывного пучка. Целью изобретения является уменьшение потока газа на выходе дуоплазматрона при генерации непрерывного пучка заряженных частиц. Поставленная цель достигается тем, что в дуоплазматрон с малым потоком газа на выходе, состоящий из разрядной камеры, катода, промежуточного электрода, электромагнита, анода с каналом эмиссии заряженных частиц, дополнительно введен канал откачки, одним концом соединенный с каналом эмиссии заряженных частиц, другим - с вакуумным насосом, а вход канала эмиссии заряженных частиц со стороны катода выполнен в виде конуса. В результате предложенных изменений отсутствует заслонка, перекрывающая канал эмиссии заряженных частиц, а поток неионизированного газа на его входе приобретает составляющую скорости по направлению, отличную от аксиальной оси источника, вдоль которой производится экстракция тока пучка, отклоняется от нее, попадает в канал откачки, имеющий большую газовую проводимость, чем канал эмиссии заряженных частиц, и удаляется вакуумным насосом. Таким образом, в дуоплазматроне в результате предложенных конструктивных изменений - выполнения входа канала эмиссии заряженных частиц со стороны катода в виде конуса и введения дополнительного канала откачки, соединенного именно предложенным способом, появляются новые физические свойства. А именно, выход ионного источника ничем не перекрывается, и становится возможным эффект разделения по направлению движения двух различных потоков в канале эмиссии заряженных частиц потока носителей заряда и потока неионизированного газа с последующим удалением последнего вакуумным насосом через канал откачки. Широко известны дуоплазматронные источники заряженных частиц, у которых уменьшение потока балластного газа на выходе достигается снижением рабочего давления в области ионизации или перекрыванием канала эмиссии. Источников, у которых это достигается путем разделения направлений движения в канале эмиссии заряженных частиц двух потоков, потока носителей заряда и потока неионизированного газа с последующей откачкой последнего, не обнаружено. Анализ отличительных существенных признаков и проявленных благодаря им свойств, связанных с достижением положительного эффекта, позволяет считать, что заявленное техническое решение соответствует критерию "существенные отличия". На чертеже показан дуоплазматрон с малым потоком газа на выходе, состоящий из разрядной камеры 1, катода 2, промежуточного электрода 3, электромагнита 4, анода 5, конуса 6, канала эмиссии заряженных частиц 7, канала откачки 8, вакуумного насоса 9. Источник работает следующим образом. Электрический разряд в разрядной камере 1 горит между катодом 2, промежуточным электродом 3 и анодом 5. Плазма на выход дуоплазматрона поступает через канал эмиссии заряженных частиц 7. Электромагнит 4 формирует магнитное поле, контрагирующее плазму в области промежуточный электрод-анод. Все происходит в соответствии с широко известным процессом работы дуоплазматрона. В прототипе и аналоге неионизированный газ из разрядной камеры 1 через канал эмиссии заряженных частиц 7 поступает на выход источника и нагружает ускоряющую структуру, ухудшая ее работу. При широко известном режиме работы дуоплазматрона с безнакальным катодом, характеризующимся давлением газа в источнике 1-2 торр и диаметром канала эмиссии порядка 1,5-2,0 мм [3], величина газового потока из источника, работающего в режиме генерации непрерывного пучка, составляет несколько сотен тысяч Па




Формула изобретения
Дуоплазмотрон с малым потоком газа на выходе, состоящий из разрядной камеры, катода, промежуточного электрода, электромагнита, формирующего магнитное поле, контрагирующее плазму в области промежуточный электрод - анод, анода с каналом эмиссии заряженных частиц, отличающийся тем, что в него дополнительно введен канал откачки, газовая проводимость которого превосходит газовую проводимость канала эмиссии заряженных частиц, одним концом соединенный с каналом эмиссии заряженных частиц, другим - с вакуумным насосом, а вход канала эмиссии заряженных частиц со стороны катода выполнен в виде конуса.РИСУНКИ
Рисунок 1