Сильноточный микротрон
Изобретение относится к ускорителям электронных пучков и может быть использовано при создании сильноточных циклических СВЧ-ускорителей электронов - сильноточных микротронов. Микротрон содержит электромагнит, вакуумную камеру, в которой расположены взрывоэмиссионный катод, выполненный в виде прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, цилиндрический ускоряющий резонатор с торцевыми стенками, на которых расположены прозрачные для электронов диафрагмы, выполненные также в виде плоской прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, а также приемник пучка и источник высоковольтного импульсного питания, подключенный к катоду. В вакуумной камере размещен, по меньшей мере, один находящийся под потенциалом резонатора проводящий экран в виде прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки в форме участка цилиндрической поверхности, охватывающей катод и резонатор. Технический результат: существенное уменьшение негативного влияния собственного электрического поля пучка в области дрейфа, что позволяет исключить срыв процесса ускорения электронов. 1 ил.
Изобретение относится к технике ускорителей электронных пучков и может быть использовано при создании сильноточных циклических СВЧ-ускорителей электронов - сильноточных микротронов.
Известны микротроны, содержащие электромагнит, вакуумную камеру, в которой расположены электронный источник со своим источником питания, цилиндрический ускоряющий резонатор с торцевыми стенками, на которых расположены прозрачные для электронов диафрагмы в виде отверстий, а также приемник пучка (например, мишень тормозного излучения или окно вывода пучка), причем в качестве электронного источника используется термоэмиссионная электронная пушка, а ускоряющий резонатор подключен с помощью специального согласующего волноводного тракта к внешнему СВЧ-генератору [1] (Капица С.П., Мелехин В.Я. Микротрон. - М.: Наука, 1969). Недостатком известных микротронов является малый ток ускоренных электронов (всего несколько сотен миллиампер). Наиболее близок к предлагаемому решению микротрон [2] (Дубинов А.Е. Микротрон. - Патент РФ 2157600, Н 05 Н 13/06, 31.05.1999, опубл. 10.10.2000, БИ 28), содержащий электромагнит, вакуумную камеру, в которой расположены взрывоэмиссионный катод, выполненный в виде прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, цилиндрический ускоряющий резонатор с торцевыми стенками, на которых расположены прозрачные для электронов диафрагмы, выполненные также в виде плоской прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, а также приемник пучка и источник высоковольтного импульсного питания, подключенный к катоду. Принцип действия этого микротрона, выбранного за прототип, основан на создании условий для формирования в ускоряющем резонаторе виртуального катода, который модулирует электронный пучок, то пропуская их, то отражая назад, и возбуждает мощные СВЧ-колебания в резонаторе. При этом проходящие через виртуальный катод электроны находятся в ускоряющей фазе СВЧ-поля резонатора, за счет чего приобретают энергию при первом пролете через резонатор. Далее эти электроны выходят из резонатора и, дрейфуя в вакуумной камере в поперечном магнитном поле, попадают на прозрачный катод, проходят сквозь него и снова попадают в ускоряющий резонатор, где вновь приобретают энергию и т.д. Подбором величины магнитного поля, величины напряжения питания, подаваемого на катод, и величины зазора катод - ближайшая к нему торцевая стенка резонатора можно добиться того, чтобы ускоряемая фракция электронов попадала в резонатор всегда в ускоряющей фазе СВЧ-поля резонатора. Недостатком прототипа является следующее обстоятельство. В вакуумной камере в области дрейфа (вне ускоряемого резонатора) после нескольких оборотов ускорения головных электронов накапливается несколько витков электронного пучка, пространственный заряд которого создает электрическое поле, способствующее сбою фазы пучка, срыву процесса его ускорения и полному развалу пучка. Технической задачей изобретения является уменьшение негативного влияния собственного электрического поля пучка в области дрейфа. Техническим результатом предлагаемого решения является существенное уменьшение негативного влияния собственного электрического поля пучка в области дрейфа, что позволяет в свою очередь исключить срыв процесса ускорения электронов. Этот результат достижим за счет того, что предлагаемый микротрон, как и известный микротрон [2], содержит электромагнит, вакуумную камеру, в которой расположены взрывоэмиссионный катод, выполненный в виде прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, цилиндрический ускоряющий резонатор с торцевыми стенками, на которых расположены прозрачные для электронов диафрагмы, выполненные также в виде плоской прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, а также приемник пучка и источник высоковольтного импульсного питания, подключенный к катоду, но в отличие от прототипа в его вакуумной камере размещен по меньшей мере один находящийся под потенциалом резонатора проводящий экран в виде прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки в форме участка цилиндрической поверхности, охватывающей катод и резонатор. Проводящие экраны, размещенные в вакуумной камере микротрона, способствуют уменьшению негативного действия пространственного заряда пучка за счет того, что выравнивают распределение электрического потенциала в области дрейфа и экранируют электростатическое взаимодействие между различными витками ускоряемого электронного пучка. Если экраны выполнить в форме участка цилиндрической поверхности, охватывающей катод и резонатор, то отдельные витки ускоряемого электронного пучка на участке дрейфа будут экранированы друг от друга наилучшим образом. Если же положение экранов выбрано не точно, так, что отдельные витки пучка будут пересекать экраны, то для предотвращения потерь пучка экраны необходимо выполнить прозрачными для электронов (например, в виде металлической сетки или тонкой металлической фольги). Пример конструкции микротрона показан на чертеже, где обозначено: 1 - вакуумная камера; 2 - взрывоэмиссионный катод; 3 - цилиндрический ускоряющий резонатор; 4 - мишень тормозного излучения; 5 - источник питания; 6 - набор прозрачных для электронов экранов; ВК - виртуальный катод; стрелками показана траектория ускоряемых электронов; электромагнит, полностью идентичный электромагнитам известных микротронов [1, 2], не показан, направление магнитного поля показано значком
Формула изобретения
Сильноточный микротрон, содержащий электромагнит, вакуумную камеру, в которой расположены взрывоэмиссионный катод, выполненный в виде прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, цилиндрический ускоряющий резонатор с торцевыми стенками, на которых расположены прозрачные для электронов диафрагмы, выполненные также в виде плоской прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки, а также приемник пучка и источник высоковольтного импульсного питания, подключенный к катоду, отличающийся тем, что в вакуумной камере размещен, по меньшей мере, один, находящийся под потенциалом резонатора, проводящий экран в виде прозрачной для электронов металлической фольги или металлической сетки в форме участка цилиндрической поверхности, охватывающей катод и резонатор.РИСУНКИ
Рисунок 1