×
09.11.2018
218.016.9c04

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ В НЕОДНОРОДНОМ ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области ускорительной техники. Использование кольцевого концентратора продольного магнитного поля на антикатоде для ограничения расширения канала разряда в водороде с целью интенсификации плотности разряда по оси отверстия ионной эмиссии и выполнение торцевых скосов на аноде для устранения возможных «закороток» анод-катод продуктами распыления катода и антикатода. Техническим результатом изобретения является получение стабильного импульсного пучка ионов водорода при частоте импульсов 5-20 Гц длительности импульсов 20-120 мкс и амплитуде тока ионного пучка 20-170 мА. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области ускорительной техники и предназначено для интенсификации работы импульсного источника водородных ионов с осцилляцией электронов в неоднородном продольном магнитном поле. Простая и надежная конструкция этого источника позволяет использовать его на начальном этапе работ по созданию новой элементной базы микроэлектроники «кремний на изоляторе» (КНИ), когда необходимо получить пучок протонов с энергией около 100 кэВ при равномерной плотности протонов на площади диаметром до 200 мм. Кроме того, такой источник может быть применен на инжекторе линейного ускорителя или инжекторе протонного синхротрона при создании медицинского пучка для решения задач онкологии.

Сущность изобретения: использование кольцевого концентратора магнитного поля на антикатоде для ограничения расширения канала разряда с целью интенсификации плотности разряда по оси отверстия ионной эмиссии, а также устранение нарушений работы источника из-за продуктов распыления катода и антикатода путем выполнения торцевых скосов на аноде.

Известна конструкция ионного источника с катодной иглой импульсных ионов водорода (Лапицкий Ю.Я. О плазменной границе ионного источника, ПТЭ, 1970, №2, 37), которая содержит соленоидальную катушку, надетую на немагнитную вакуумную камеру, внутри которой помещены два магнитных полюса с круглым углублением в центре, катод и антикатод с отверстием эмиссии, анод в виде цилиндра с отверстием. В центре катода установлен конус из немагнитного проводника, который обеспечивает стабильное положение канала разряда относительно оси ионного источника.

При интенсификации режима работы источника, работа источника нарушается из-за возникновения каналов проводимости («закороток») анод-катод продуктами распыления катода и антикатода.

Прототипом изобретения является конструкция (Ауслендер В.Л. и др., Источник протонного пучка, ПТЭ, №4, 1979, стр. 33), которая содержит вакуумную камеру, на которую надета соленоидальная катушка. Внутри камеры помещены катодный магнитный полюс с центральным углублением, катод из нержавеющей стали в виде плоского диска с центральным выступом в виде стакана, примыкающий к катодному магнитному полюсу, в центре катода установлено острие из вольфрама, анод в виде пустотелого цилиндра, выполненного из нержавеющей стали, антикатод в виде диска, выполненного из нержавеющей стали, по оси которого выполнено углубление с отверстием эмиссии, в центре своей выступающей частью вставленный в отверстие антикатодного магнитного полюса.

Специфика стабильного разряда в рассматриваемом ионном источнике заключается в том, что за счет осевых углублений в магнитных плюсах катода и антикатода продольное магнитное поле на оси оказывается минимальным, это приводит к дрейфу осциллирующих электронов к оси источника, нагреву острия катодной иглы, появлению термоэлектронов и формированию интенсивного приосевого разряда. На этом источнике получены максимальные рабочие параметры - ионный ток амплитудой 140 мА при частоте импульсов 50 Гц и длительности импульсов 4 мкс. Но увеличить средний ток на этом источнике невозможно из-за интенсификации процесса распыления катода и антикатода и возникающих при этом «закороток» анод-катод, материалом распыленных катода и антикатода. Кроме того, увеличение среднего разрядного тока в источнике приводит к расширению зоны термоэмиссии на антикатоде, нарушению фиксации канала разряда относительно оси отверстия ионной эмиссии и нарушению стабильности ионного тока. Все вышеперечисленное составляет техническую проблему, которую предлагается решить при использовании настоящего изобретения.

Задача предлагаемого изобретения состоит в обеспечении возможности интенсификации плотности разряда по оси отверстия ионной эмиссии в импульсном источнике водородных ионов и устранении возможных «закороток» анод-катод продуктами распыления катода и антикатода.

Техническим результатом изобретения является получение стабильного импульсного пучка ионов водорода при частоте импульсов 5-20 Гц длительности импульсов 20-120 мкс и амплитуде тока ионного пучка 20-170 мА.

Технический результат достигается предложенной конструкцией импульсного источника водородных ионов с осцилляцией электронов в неоднородном продольном магнитном поле, в котором используют кольцевой концентратор продольного магнитного поля на антикатоде для ограничения расширения канала разряда в водороде с целью интенсификации плотности разряда по оси отверстия ионной эмиссии и выполняют торцевые скосы на аноде для устранения возможных «закороток» анод-катод продуктами распыления катода и антикатода.

Краткое описание чертежей:

Рис. 1 Импульсный источник водородных ионов с осцилляцией электронов в неоднородном продольном магнитном поле.

Импульсный источник ионов водорода, поперечное сечение которого изображено на чертеже (рис. 1), состоит из соленоидальной катушки (1), надетой на немагнитную вакуумную камеру (2), внутри которой помещены катодный магнитный полюс (3) с центральным углублением, катод (4) из нержавеющей стали в виде плоского диска с центральным выступом в виде стакана, примыкающий к катодному магнитному полюсу (3), катодный конус из немагнитного проводника (9) в центре катода (4) кольцевой анодный изолятор (5), анод (6) в виде пустотелого цилиндра с кольцевой перемычкой в середине, выполненный из нержавеющей стали, с торцевыми скосами с наружной стороны, антикатод (7) из нержавеющей стали, по оси которого выполнено углубление с отверстием эмиссии в центре, своей выступающей частью вставленный в отверстие антикатодного магнитного полюса (8), отличающийся тем, что на антикатоде (7) выполнен кольцевой концентратор магнитного поля (7'), соосный с анодом (6) и ориентированный по направлению к аноду (6), диаметр концентратора в два раза больше, чем внутренний диаметр катодного магнитного полюса (3).

В показанной на рис. 1 конструкции импульсного источника ионов водорода при поджиге разряда в начальный момент работает только механизм ион-электронной эмиссии. Плотность разряда невелика, а увеличение тока разряда происходит только за счет увеличения диаметра канала разряда. Введение кольцевого концентратора магнитного поля на антикатоде с одной стороны экранирует от поля анода близкие к кольцевому концентратору поверхности антикатода, препятствуя расширению канала разряда, а с другой стороны влияние кольцевого концентратора на усиление изменения радиального распределения аксиального магнитного поля вызывает интенсификацию осевого разряда. Для уменьшения вероятности возникновения «закороток» на аноде выполнены скосы под острым углом с наружной стороны, так как на малой площади торца скоса не может возникнуть «закоротка» большого сечения, а «закоротка» малого сечения самоликвидируется при воздействии импульса рабочего тока.

Предложенное изобретение заключается в создании импульсного источника ионов водорода с холодными катодом и антикатодом, состоящего из соленоидальной катушки, надетой на немагнитную вакуумную камеру, внутри которой помещены катодный магнитный полюс с центральным углублением, катод из нержавеющей стали в виде плоского диска с центральным углублением в виде стакана, примыкающий к катодному магнитному полюсу, катодный конус из немагнитного проводника в центре катода, кольцевой анодный изолятор, анод в виде пустотелого цилиндра с кольцевой перемычкой в середине, выполненный из нержавеющей стали, с торцевыми скосами наружу под острым углом, антикатод в виде диска, выполненный из нержавеющей стали, по оси которого выполнено углубление с отверстием эмиссии в центре, своей выступающей частью вставленный в отверстие антикатодного магнитного полюса, где на антикатоде выполнен кольцевой концентратор магнитного поля, соосный с анодом и расположенный по направлению к аноду, при этом диаметр концентратора в два раза больше, чем внутренний диаметр катодного магнитного полюса (3).

Пример 1.

Экспериментальная проверка работы источника проводилась при частоте импульсов 5-50 Гц, длительности П-образных импульсов 20-120 мкс и амплитуде тока ионного пучка 20-170 мА.

В результате работы ионного источника, в котором на антикатоде выполнен кольцевой магнитный концентратор соосный с анодом и расположенный по направлению к аноду, где диаметр концентратора в два раза больше, чем внутренний диаметр катодного магнитного полюса, а анод выполнен с торцевыми скосами по наружному диаметру был получен стабильный импульсный ток ионов водорода амплитудой 20-170 мА.

Использование заявленного технического решения найдет применение в ускорительной технике для получения стабильного импульсного пучка ионов водорода при частоте импульсов 5-50 Гц, длительности П-образных импульсов 20-120 мкс и амплитуде тока ионного пучка 20-170 мА. При этом исключается нарушение работы ионного источника из-за «закороток» анод-катод продуктами распыления катода и антикатода.

Импульсный источник ионов водорода с холодными катодом и антикатодом, состоящий из соленоидальной катушки, надетой на немагнитную вакуумную камеру, внутри которой помещены катодный магнитный полюс с центральным углублением, катод из нержавеющей стали в виде плоского диска с центральным углублением в виде стакана, примыкающий к катодному магнитному полюсу, в центре катода установлен конус из немагнитного металла, кольцевой анодный изолятор, анод в виде пустотелого цилиндра с кольцевой перемычкой в середине, выполненный из нержавеющей стали, антикатод в виде диска, выполненный из нержавеющей стали, по оси которого выполнено углубление с отверстием эмиссии в центре, своей выступающей частью вставленный в отверстие антикатодного магнитного полюса, отличающийся тем, что на антикатоде выполнен кольцевой магнитный концентратор, соосный с анодом и расположенный по направлению к аноду, где диаметр концентратора в два раза больше, чем внутренний диаметр катодного магнитного полюса, а торцевые части цилиндра анода выполнены со скосами наружу под острым углом.
ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ В НЕОДНОРОДНОМ ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ В НЕОДНОРОДНОМ ПРОДОЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
17.02.2018
№218.016.2dc0

Плазменный экспандер изменяемого объёма

Изобретение относится к плазменному экспандеру изменяемого объема и к устройствам для формирования плазмы для получения электронных или ионных пучков. Плазменный экспандер изменяемого объема имеет цилиндрическую форму, изготовлен из проводящих материалов, плазма попадает в него через отверстие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643525
Дата охранного документа: 02.02.2018
10.05.2018
№218.016.3d18

Дуоплазматронный источник газовых ионов

Изобретение относится к источникам газовых ионов, применяемых в ускорителях заряженных частиц. Дуоплазматронный источник газовых ионов состоит из соосно расположенных: катода, промежуточного электрода с отверстием и анода с отверстием эмиссии. Между анодом и промежуточным электродом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647887
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.4444

Устройство для исследования характеристик ионного потока плазмы, создаваемой импульсным источником, в частности coлазером

Изобретение относится к средствам измерений в физике плазмы и физике заряженных частиц. Устройство для исследования плазмы, создаваемой импульсами лазера, состоит из вакуумной камеры с облучаемой мишенью, время-пролетной трубы, электростатического анализатора энергоспектра ионов, детектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649914
Дата охранного документа: 05.04.2018
20.02.2019
№219.016.bc35

Способ протонной лучевой терапии внутриглазных злокачественных новообразований

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при выполнении лучевой терапии внутриглазных злокачественных новообразований пучками протонов. Выполняют этапы: предлучевую топометрию, дозно-анатомическое планирование, подготовку и выполнение позиционирования перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680208
Дата охранного документа: 18.02.2019
20.04.2019
№219.017.356d

Лазерно-плазменный генератор ионов с активной системой электростатической фокусировки пучка

Изобретение относится к лазерно-плазменному генератору ионов с активной системой электростатической фокусировки пучка. Генератор включает лазер, световое излучение которого, попадая на мишень, образует плазму, дрейфующую в пролетном канале в сторону ионно-оптической системы (ИОС). Токовые и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685418
Дата охранного документа: 18.04.2019
02.05.2019
№219.017.4858

Источник водородных ионов в режиме постоянного тока с осцилляцией электронов и холодным катодом в виде подвижной струны

Изобретение относится к области ускорительной техники. Сущность изобретения: использование струны из тугоплавкого металла диаметром 1 мм, связанной с механизмом перемещения по оси вакуумной камеры, что удовлетворяет условию получения пучка постоянного тока водородных ионов с током I=5×10 А при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686668
Дата охранного документа: 30.04.2019
15.08.2019
№219.017.bfe0

Компактный однокабинный комплекс протонной лучевой терапии

Изобретение относится к области дистанционной лучевой терапии, а именно протонной лучевой терапии. Компактный однокабинный комплекс протонной лучевой терапии, включает протонный ускоритель, систему формирования дозового поля и деку позиционера, при этом в качестве протонного ускорителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697232
Дата охранного документа: 13.08.2019
06.10.2019
№219.017.d322

Способ восстановления масс для атомно-зондового томографа с лазерным испарением

Изобретение относится к способу восстановления данных в атомно-зондовой томографии, в частности, относящихся к построению масс-спектров. Способ заключается в последовательном применении методики определения масс ионов по их времени пролета от исследуемого образца, на который подается постоянное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702112
Дата охранного документа: 04.10.2019
03.06.2023
№223.018.762d

Инжектор для ускорителя кластерных ионов

Изобретение относится к области ускорителей заряженных частиц с большой массой и с малым электрическим зарядом и может использоваться при создании ускорителей кластерных ионов для применения в областях ядерной энергетики, решения проблем управляемого термоядерного синтеза и для изучения свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764147
Дата охранного документа: 13.01.2022
03.06.2023
№223.018.762f

Способ увеличения тока пучка кластерных ионов

Изобретение относится к области ускорителей заряженных частиц с большой массой и с малым электрическим зарядом и может использоваться при создании ускорителей кластерных ионов для применения в областях ядерной энергетики, решения проблем управляемого термоядерного синтеза и для изучения свойств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760276
Дата охранного документа: 23.11.2021
Показаны записи 1-2 из 2.
17.02.2018
№218.016.2ab4

Импульсный источник ионов гелия

Изобретение относится к области ускорительной техники. Импульсный источник ионов гелия с холодными катодом и антикатодом состоит из соленоидальной катушки, надетой на немагнитную вакуумную камеру, внутри которой помещены катодный магнитный полюс с центральным углублением, катод из нержавеющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642921
Дата охранного документа: 30.01.2018
02.05.2019
№219.017.4858

Источник водородных ионов в режиме постоянного тока с осцилляцией электронов и холодным катодом в виде подвижной струны

Изобретение относится к области ускорительной техники. Сущность изобретения: использование струны из тугоплавкого металла диаметром 1 мм, связанной с механизмом перемещения по оси вакуумной камеры, что удовлетворяет условию получения пучка постоянного тока водородных ионов с током I=5×10 А при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686668
Дата охранного документа: 30.04.2019
+ добавить свой РИД