×
17.02.2018
218.016.2e14

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА КОРРЕКТИРОВКИ ТРАЕКТОРИЙ ПОТОКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела. Система корректировки траекторий потока заряженных частиц содержит электрически связанные между собой генератор высоковольтных импульсов, линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов к линиям, обеспечивающим формирование магнитного поля на пути потока частиц. В предложенной системе линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ, при этом формирующие линии электрически связаны с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей. Технический результат – обеспечение компактности устройства и исключение внесения искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц. 1 ил.

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, а именно к устройствам корректировки траекторий потоков заряженных частиц, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой длительностью.

Известно устройство (В.А. Москаев, В.Л. Чахлов. Бетатроны. Томский политехнический университет, 2009 г., стр. 22 [1]), предназначенное для отклонения электронного пучка (потока заряженных частиц) посредством воздействия на него электрического поля, создаваемого специальным приспособлением, называемым дефлектором. Дефлектор представляет собой цилиндрический конденсатор, который размещается на пути распространения электронного потока. Параметры дефлектора определяются из условия движения электронов по круговым орбитам в электрическом поле цилиндрического конденсатора.

Недостатком такого дефлектора является то, что при движении по круговой орбите в цилиндрическом конденсаторе центростремительной силой является сила электростатического взаимодействия, определяемая из уравнения: , где r - радиус круговой орбиты, - скорость электронов, - напряженность электрического поля цилиндрического конденсатора, eU1 - энергия электронов, - напряжение на дефлекторе, R1 и R2 - радиусы цилиндрического конденсатора.

Отсюда следует, что ,

Значит, напряжение на дефлекторе должно быть того же порядка, что и напряжение на ускоряющем зазоре ускорителя, создающего поток электронов, а это, как правило, большие величины, что приводит к очень большим размерам цилиндрического конденсатора.

Наиболее близким к заявленному устройству является дефлектор (В.А. Москаев, В.Л. Чахлов. Бетатроны. Томский политехнический университет, 2009 г., стр. 90-95 [2]). Он состоит из двух автономных верхней и нижней пары короткозамкнутых линий; линии разделены изолятором и электрически соединены между собой. Дефлектор расположен на пути движения электронного пучка (потока заряженных частиц). То есть короткозамкнутые линии обеспечивают формирование магнитного поля на пути потока частиц. Создаваемое дефлектором магнитное поле сообщает заряженным частицам поперечный импульс, под действием которого происходит отклонение потока электронов. Для питания дефлектора используется генератор высоковольтных импульсов с амплитудой 100 кВ и длительностью 10 нс. В качестве средства передачи высоковольтного импульса от генератора к короткозамкнутым линиям использованы шины линий дефлектора.

Основными недостатками данной системы являются:

1. Использование изолятора большой толщины, поскольку для создания магнитного поля используется высоковольтный импульс, а в присутствии рассеянных электронов пучка резко понижается электропрочность изолирующей поверхности, что приводит к увеличению размеров самого изолятора, следствием чего является существенное увеличение габаритов системы.

2. Дефлектор запитывается от специального высоковольтного генератора (генератор высоковольтных импульсов с амплитудой 100 кВ и длительностью 10 нс - довольно сложное устройство больших размеров), что усложняет систему.

3. Между проводниками дефлектора при движении электромагнитной волны возникает достаточно длительный импульс высокого напряжения , где l - длина линий, что вносит искажения в спектральные свойства электронного потока.

Техническая проблема состоит в создании малогабаритной системы, позволяющей изменять траектории потока заряженных частиц без изменения его энергии.

Технический результат заключается в обеспечении компактности устройства при простоте исполнения и, кроме того, исключении внесения искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц.

Технический результат достигается тем, что в отличие от известной системы корректировки траекторий потока заряженных частиц, включающей электрически связанные между собой генератор высоковольтных импульсов, линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов к линиям, обеспечивающим формирование магнитного поля на пути потока частиц, в предложенной системе линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов выполнено в виде передающих линий, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ, равное волновому сопротивлению токовой петли, генератор высоковольтных импульсов построен на формирующих линиях с общим волновым сопротивлением и образован соединенными с внешним статическим источником питания n формирующими линиями, причем волновое сопротивление каждой формирующей линии равно , при этом формирующие линии электрически связаны с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей.

В основе технического решения лежит идея передачи в системе заявляемого типа электрического импульса от генератора высоковольтных импульсов к токовой петле без отражений, при этом токовая петля не оказывается под высоким напряжением. А это в свою очередь позволяет размещать ее вблизи проводящих элементов соответствующей электрофизической установки, следствием чего является упрощение конструкции системы и обеспечение ее компактности, что, кроме того, исключает внесение искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц.

Использование в составе системы генератора высоковольтных импульсов на формирующих линиях с общим волновым сопротивлением , при выполнении его в виде соединенных с внешним статическим источником питания n формирующих линий, каждая с волновым сопротивлением , в сочетании с тем, что линии, обеспечивающие формирование магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ и обеспечена электрическая связь формирующих линий с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей с тем же волновым сопротивлением ρ (однородные линии) - все это позволяет отказаться от имеющих место в прототипе специального сложного и громоздкого генератора и изолятора, габаритных автономных короткозамкнутых линий, обеспечивающих формирование магнитного поля на пути потока частиц, и шин в качестве средства передачи высоковольтного импульса, следствием чего является упрощение системы и ее компактность. При этом, так как электроды токовой петли, выполненные из проводников, большую часть длительности импульса оказываются под одним потенциалом, отсутствует влияние искажений на энергетические характеристики заряженных частиц.

Таким образом, исполнение системы корректировки потока заряженных частиц на однородных линиях и с соответствующими волновыми сопротивлениями приводит к достижению технического результата, заключающегося в обеспечении компактности устройства при простоте исполнения и, кроме того, исключении внесения искажений в энергетический спектр потока заряженных частиц.

На фиг. представлена система корректировки траекторий потока заряженных частиц ускорительной установки, где

1 - формирующая линия;

2 - управляемый разрядник;

3 - передающие линии;

4 - токовая петля;

5 - внешний статический источник питания.

В реализованной системе корректировки траекторий, в частности, электронного пучка, пара формирующих линий 1 (n=2), подключенных к внешнему источнику статического напряжения, электрически связана с управляемым разрядником 2, составляя генератор высоковольтных импульсов; две передающие линии 3 с одной стороны подсоединены к паре формирующих линий генератора высоковольтных импульсов, а с другой стороны к токовой петле 4.

Устройство работает следующим образом.

Однородная формирующая линия 1 с волновым сопротивлением и электрической длиной l, равной длительности отклоняемого электронного пучка, заряжается от внешнего статического источника питания 5 до напряжения U0. В определенное время срабатывает управляемый разрядник 2, запуск которого синхронизован с началом генерации электронного потока, и по передающим линиям 3, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ, распространяется импульс напряжения величиной , где U0 – напряжение, до которого генератор заряжает формирующую линию, с длительностью , где l - длина формирующей линии, v - скорость волны в формирующих и передающих линиях. Когда импульсы с двух передающих линии 3, имеющие противоположные величины напряжения, достигают токовой петли 4 с волновым сопротивлением ρ, между проводниками, образующими петлю 4, возникает напряжение, равное . Когда импульсы напряжения противоположных знаков встречаются на середине токовой петли 4, их напряжения взаимно гасятся, а токи складываются. В результате по каждому из проводников, образующих токовую петлю, текут токи, создающие магнитное поле, величиной . Двигаясь перпендикулярно силовым линиям этого поля, электроны под действием силы Лоренца отклоняются на угол , где l1 - путь, пройденный электроном в магнитном поле, В - величина индукции магнитного поля, создаваемого токовой петлей.

Система корректировки траекторий электронного пучка в установке выполнена следующим образом. Формирующие и передающие линии выполнены из коаксиального кабеля КВИ-100 с волновым сопротивлением 60 Ом.

Формирующие линии имеют электрическую длительность, равную длительности корректируемого электронного пучка. Каждая из передающих линий имеет волновое сопротивление ρ, равное волновому сопротивлению токовой петли. Токовая петля изготовлена из медной проволоки диаметром 3 мм, ее волновое сопротивление ρ равно 60 Ом. В части, касающейся генератора высоковольтных импульсов, для коммутации формирующей линии с передающими линями использован разрядник РУ-78. Формирующие линии состоят из двух параллельных отрезков кабеля, заряжаемых от стандартного внешнего источника питания Spellman CZE 1000R.

За счет предложенного технического решения обеспечена компактность системы корректировки траектории потоков заряженных частиц без внесения искажении в его энергетический спектр.

Система корректировки траекторий потока заряженных частиц, включающая электрически связанные между собой генератор высоковольтных импульсов, линии, обеспечивающие создание магнитного поля на пути потока частиц, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов к линии, обеспечивающей формирование магнитного поля на пути потока частиц, отличающаяся тем, что линии, обеспечивающие создание магнитного поля на пути потока частиц, образуют токовую петлю с волновым сопротивлением ρ, средство передачи высоковольтного импульса от генератора высоковольтных импульсов выполнено в виде передающих линий, каждая из которых имеет волновое сопротивление ρ, равное волновому сопротивлению токовой петли, а генератор высоковольтных импульсов построен на формирующих линиях с общим волновым сопротивлением ρ/2 и образован соединенными с внешним статическим источником питания n формирующими линиями, причем волновое сопротивление каждой формирующей линии равно nρ/2, при этом формирующие линии электрически связаны с управляемым разрядником, соединенным с передающими линиями и далее с токовой петлей.
СИСТЕМА КОРРЕКТИРОВКИ ТРАЕКТОРИЙ ПОТОКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
СИСТЕМА КОРРЕКТИРОВКИ ТРАЕКТОРИЙ ПОТОКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 351-360 из 797.
05.07.2018
№218.016.6b97

Способ изготовления магниторезистивного датчика

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано при изготовлении тахометров, датчиков перемещения, приборов для бесконтактного измерения электрического тока, магнитометров, электронных компасов и т.п. Способ изготовления магниторезистивного датчика включает формирование на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659877
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d01

Способ контроля параметров состояния многокомпонентной газовой среды в герметичном контейнере

Изобретение относится к области методов измерений параметров состояния изменяющейся во времени газовой среды и может быть использовано для контроля безопасного состояния наблюдаемой многокомпонентной газовой среды, содержащей токсичные или взрывопожароопасные компоненты. Предложен способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660287
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dcd

Виброчастотный датчик абсолютного давления

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам для измерения давления разрежения. Заявленный виброчастотный датчик абсолютного давления содержит крышку со штуцером, закрывающую корпус, внутри которого расположены воспринимающий элемент, виброчастотный элемент,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660621
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6dd4

Система импульсно-периодической зарядки

Система импульсно-периодической зарядки (СИЗ) с промежуточным емкостным накопителем относится к высоковольтной импульсной технике и может быть использована при разработке мощных импульсно-периодических ускорителей электронов и СВЧ-генераторов на их основе. Система импульсно-периодической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660171
Дата охранного документа: 05.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e82

Способ определения коэффициентов отражения или пропускания оптических деталей

Изобретение относится к области фотометрии и касается способа измерения коэффициентов отражения или пропускания оптических деталей. Способ включает в себя проведение измерений мощности излучения с постановкой контролируемой детали в схеме измерений и без ее постановки. Измерения проводят в двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660398
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6e87

Способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на титановых подложках

Использование: получение светопоглощающих многослойных изделий для изготовления светопоглощающих элементов оптических - электронных приборов и оптических систем (зеркал) космических аппаратов. Техническим результатом изобретения является разработка способа получения светопоглощающих элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660408
Дата охранного документа: 06.07.2018
08.07.2018
№218.016.6eab

Многоканальный регистратор деформаций

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения относительных деформаций. Многоканальный регистратор деформаций, каждый канал которого содержит датчик деформаций в виде тензорезистора, входящего в состав мостовой схемы, аналого-цифровой преобразователь и внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660409
Дата охранного документа: 06.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fbe

Способ и устройство крепления крупногабаритного зеркала оптико-механического устройства в оправе (варианты)

Группа изобретений относится к области лазерной техники и может быть использована для монтажа крупногабаритных оптических элементов, в частности зеркал транспортировки лазерного излучения, а также для закрепления подвижных зеркал опорно-поворотных устройств (ОПУ). Сущность изобретений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661049
Дата охранного документа: 11.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fdd

Способ получения герметичного корпуса микроэлектронного устройства с контролируемой средой в его внутреннем объеме

Способ предназначен для использования в сварочном производстве при герметизации микроэлектронных устройств (МЭУ) методом электронно-лучевой сварки с обеспечением в их внутреннем объеме контролируемой атмосферы. Основание 1 выполняют с фаской 3. Свариваемые кромки основания 1 и крышки 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660799
Дата охранного документа: 09.07.2018
12.07.2018
№218.016.6fed

Способ настройки резонатора лазерного излучателя

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к способам настройки оптических резонаторов, содержащих выходное и заднее зеркала с плоскими либо со сферическими рабочими поверхностями и уголковый отражатель, и может быть использовано при создании лазерной техники и оптических приборов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660778
Дата охранного документа: 09.07.2018
Показаны записи 291-292 из 292.
29.05.2019
№219.017.65c7

Сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком

Область техники - генерирование электромагнитных волн на основе колебаний виртуального катода (ВК). Может быть использовано при создании генераторов сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. Сущность изобретения: сверхвысокочастотный генератор на основе виртуального катода с радиальным пучком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395132
Дата охранного документа: 20.07.2010
08.11.2019
№219.017.df6e

Ускоритель электронов на основе сегнетоэлектрического плазменного катода

Изобретение относится к области ускорительной техники, физике плазмы, радиационной физике, и может быть использовано в атомной физике, медицине, химии, физике твердого тела, где важным является получение пучков заряженных частиц с необходимыми энергетическими параметрами и регулируемой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705207
Дата охранного документа: 06.11.2019
+ добавить свой РИД