Изобретение относится к высокочастотному (ВЧ) объемному резонатору, с помощью которого могут ускоряться заряженные частицы в форме пучка частиц, когда они направляются через ВЧ объемный резонатор и когда в ВЧ объемном резонаторе ВЧ поле воздействует на пучок частиц, и к ускорителю с подобным ВЧ объемным резонатором.
ВЧ объемные резонаторы известны в уровне техники. Ускорение, создаваемое с помощью ВЧ объемного резонатора, зависит от напряженности электромагнитного ВЧ поля, создаваемого в ВЧ объемном резонаторе, которое воздействует вдоль траектории частиц на пучок частиц. Так как при увеличивающихся напряженностях ВЧ поля повышается вероятность того, что между электродами возникают искровые разряды, максимально достижимая энергия частиц ограничивается ВЧ объемным резонатором.
Проблема электрического пробоя в ускорителях частиц была исследована У.Д.Килпатриком (W.D.Kilpatrik) в работе “Criterion for Vacuum Sparking Designed to Include Both rf and dc”, Rev. Sci. Instrum. 28, 824-826 (1957). В первом приближении максимально достижимая напряженность поля Е электрического ВЧ поля связана с частотой f ВЧ поля следующим образом: E ~ √f. Это означает, что могут быть достигнуты более высокие электрические напряженности поля, если применяется более высокая частота, прежде чем возникнет электрический пробой (также называемый ВЧ пробоем).
Задачей изобретения является создание ВЧ объемного резонатора с высокой прочностью на пробой.
Эта задача решается в соответствии с независимыми пунктами формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления характеризуются признаками зависимых пунктов формулы изобретения.
В соответствии с этим предложен ВЧ объемный резонатор для ускорения заряженных частиц, в который может вводиться электромагнитное ВЧ поле, которое при работе воздействует на пучок частиц, который пересекает ВЧ объемный резонатор, причем по меньшей мере один промежуточный электрод для повышения электрической прочности на пробой размещен в ВЧ объемном резонаторе вдоль хода пучка частиц.
Промежуточный электрод при этом выполнен таким образом или имеет таким образом ограниченную проводимость, что промежуточный электрод при вводе электромагнитного ВЧ поля при рабочей частоте ВЧ объемного резонатора по меньшей мере частично пронизывается введенным электромагнитным ВЧ полем.
Известно, что применение критерия Килпатрика вызвало в ускорителях тренд в направлении высоких частот. Это, однако, является проблематичным по ионно-оптическим причинам, как раз для ускорения медленных частиц, то есть частиц с нерелятивистскими скоростями. При больших ускорителях это обуславливает то, что в первых ступенях ускорителя работают с меньшей частотой и соответственно более низкой напряженностью поля Е и что обычно только последующие ступени ускорителя эксплуатируются с более благоприятной повышенной частотой. Ввиду синхронизации частоты находятся в рациональном отношении друг с другом. Однако это приводит, с одной стороны, к более громоздким ускорителям, а с другой стороны, к меньшей гибкости в выборе конструкции ускорителя.
Однако в основе изобретения лежит знание того, что не обязательно частота (согласно критерию Килпатрика) в качестве существенного фактора оказывает влияние на максимально достижимую напряженность поля Е в вакууме, но и также расстояние d между электродами в первом приближении задается посредством соотношения E~1/√d (для электрической прочности u в первом приближении справедливо U~√d). В книге “Lehrbuch der Hochspannungstechnik”, G. Lesch, E. Baumann, Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg, 1959 на стр. 155 приведена диаграмма для представления взаимосвязи между электрической прочностью на пробой в высоком вакууме и расстоянием между пластинами. Эта взаимосвязь справедлива, очевидно, универсальным образом в очень большом диапазоне напряжений в равной мере для постоянного и переменного напряжения и для геометрически масштабированных форм электродов. Выбор материала электродов оказывает влияние очевидно только на коэффициенты пропорциональности.
Экспериментальный критерий Килпатрика E~√f не содержит никакого параметра, который явно учитывает расстояние между электродами. Это кажущееся противоречие по отношению к приведенной выше взаимосвязи, которая содержит расстояние между электродами, однако, разрешается, если принимается, что форма резонатора при масштабировании для согласования с частотой остается геометрически подобной, так что расстояние между электродами масштабируется с другими размерами резонатора. Это означает выбор расстояния d между электродами согласно d~1/f и тем самым соответствие между критерием Килпатрика E~√f и установленным выше критерием E~1/√d.
Как следствие этих выводов получается, что высокие частоты лишь кажущимся образом являются полезными. Частотная зависимость согласно критерию Килпатрика может по меньшей мере отчасти подгоняться посредством геометрического масштабирования для резонансной настройки.
Однако является возможным выбирать частоту в увеличенных пределах независимо от желательной максимальной напряженности Е высокочастотного поля, так что становятся возможными компактные ускорители и при низких частотах, например для тяжелых ионов. Это достигается посредством соответствующего изобретению ВЧ объемного резонатора, так как здесь на электрическую прочность на пробой оказывают действие промежуточные электроды. В конечном счете посредством этого достигается высокая электрическая прочность на пробой и связанные с этим высокие напряженности поля Е за счет поддержания критерия E~1/√d. Рабочая частота ВЧ резонатора может выбираться заметно более гибко и в идеальном случае независимо от желательной напряженности поля Е, достижимая электрическая прочность на пробой становится возможной за счет промежуточных электродов, а не за счет выбора рабочей частоты.
При этом изобретение основывается на том соображении, что следует применять меньшие расстояния между электродами, чтобы достичь более высоких напряженностей поля Е. Так как в общем случае расстояния между электродами сначала задаются через форму резонатора, меньшее расстояние между электродами достигается здесь за счет ввода промежуточного(ых) электрода(ов). Расстояние между электродами, следовательно, за счет промежуточного(ых) электрода(ов) подразделяется на меньшие участки. Требование по расстоянию или электрическая прочность на пробой могут выполняться, таким образом, в значительной мере независимо от величины и формы резонатора.
К тому же, изобретение основывается на том, что могут быть получены преимущества, если подобные промежуточные электроды имеют ограниченную проводимость, так что они при рабочей частоте ВЧ объемного резонатора по меньшей мере частично пронизываются существующими в ВЧ объемном резонаторе электромагнитными полями. Промежуточные электроды не имеют тогда никакого свободного от поля внутреннего пространства.
Потери, которые возникают при, таким образом, предусмотренных промежуточных электродах из-за вихревых токов, индуцированных в промежуточном электроде, заметно сокращаются по отношению к промежуточным электродам, у которых внутреннее пространство свободно от поля.
В форме выполнения промежуточный электрод может иметь тонкий слой с ограниченной проводимостью, так что введенное электромагнитное ВЧ поле при рабочей частоте ВЧ объемного резонатора пронизывает промежуточный электрод. Промежуточный электрод может состоять, например, из тонкого металлического диска, который имеет это свойство.
В форме выполнения промежуточный электрод может иметь несущий изолятор с нанесенным металлическим поверхностным слоем. Также за счет такой конструкции может достигаться то, что промежуточный электрод пронизывается, по меньшей мере частично, электромагнитным полем, действующим в объемном резонаторе на пучок частиц.
Промежуточные электроды выполняют, таким образом, задачу повысить электрическую прочность на пробой. Для того чтобы на ВЧ объемный резонатор оказывать по возможности меньшее влияние, что касается его свойств ускорения, промежуточный электрод может быть изолирован от стенок ВЧ объемного резонатора таким образом, что промежуточный электрод во время работы ВЧ объемного резонатора не создает ВЧ поля, действующего ускоряющим образом на пучок частиц. Через изоляцию от стенок на промежуточные электроды не передается никакая ВЧ мощность, которая иначе генерировала бы ВЧ поле, действующее от промежуточных электродов на пучок частиц.
Во время работы тогда никакое ВЧ поле не передается от стенок резонатора на промежуточный электрод либо передается в такой малой степени, что излучаемое от промежуточного электрода ВЧ поле, если оно вообще имеется, не способствует заметным образом, а в лучшем случае вообще не вносит вклада в ускорение или не оказывает влияния на ускорение. В частности, от стенок резонатора на промежуточные электроды не протекают никакие ВЧ токи.
Изоляция от стенок резонатора не обязательно должна быть полной, является достаточным выполнить связь промежуточного электрода со стенками резонатора таким образом, что промежуточный электрод в частотном диапазоне рабочей частоты ВЧ резонатора в значительной степени изолирован. Так промежуточный электрод через проводящее соединение может быть, таким образом, связан со стенкой ВЧ объемного резонатора, что проводящее соединение имеет высокий импеданс на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора, за счет чего может быть реализована желательная изоляция по отношению к промежуточному электроду. Промежуточный электрод, следовательно, в значительной степени развязан по ВЧ энергии от ВЧ объемного резонатора. Тем самым ВЧ объемный резонатор лишь в незначительной степени демпфируется посредством промежуточных электродов. Однако проводящее соединение может одновременно выполнять функцию отвода заряда посредством рассеянных частиц. Высокий импеданс проводящего соединения может быть реализован посредством выполненного спиральным участка проводника. Подобная опора может также быть выполнена пружинящей.
Промежуточные электроды размещены, в частности, перпендикулярно к электрическому ВЧ полю, действующему на пучок частиц. Тем самым достигается по возможности незначительное влияние на функциональность ВЧ резонатора со стороны промежуточных электродов.
Промежуточный электрод может, например, иметь форму кольцевого диска с центральным отверстием, через которое направляется пучок частиц. Форма промежуточных электродов может быть согласована с устанавливающимися и без промежуточных электродов потенциальными поверхностями таким образом, что не возникает никакого существенного искажения идеальной характеристики Е-поля в отсутствие промежуточных электродов. При подобном формообразовании возрастание емкости из-за дополнительных структур минимизируется, рассогласование резонатора и локальные превышения поля Е в значительной степени исключаются.
Промежуточный электрод предпочтительным образом установлен в опоре подвижным образом, например с помощью пружинящей опоры или подвески. Пружинящая опора может выполняться в форме шпильки. Тем самым путь скользящего разряда вдоль поверхности оптимизируется или максимизируется, и вероятность возникновения скользящих разрядов минимизируется. Пружинящая опора может включать в себя проводящий спиральный участок, за счет чего может достигаться повышение импеданса пружинящей опоры на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора.
В качестве материала промежуточного электрода могут применяться хром, ванадий, титан, молибден, тантал, вольфрам или сплавы, содержащие эти материалы. Эти материалы имеют высокую прочность по полю Е. Пониженная поверхностная проводимость этих материалов является предпочтительной, так как таким способом может легко достигаться то, что они в процессе работы по меньшей мере частично пронизываются электромагнитными ВЧ полями, введенными в ВЧ объемный резонатор.
Предпочтительным образом в ВЧ объемном резонаторе размещено несколько промежуточных электродов в направлении пучка друг за другом. Несколько промежуточных электродов могут быть установлены в опоре подвижным образом, например, по отношению друг к другу через пружинящую подвеску. Тем самым отдельные расстояния между электродами могут самостоятельно равномерно распределяться.
Пружинящие подвески, с помощью которых связаны между собой несколько промежуточных электродов, могут выполняться проводящими и предпочтительно включать в себя спиральные участки и/или выполняться в форме шпильки. Тем самым и между промежуточными электродами обеспечивается возможность отвода заряда посредством рассеянных частиц.
Соответствующий изобретению ускоритель включает в себя по меньшей мере один вышеописанный ВЧ объемный резонатор с промежуточным электродом.
Формы выполнения изобретения с предпочтительными дальнейшими развитиями согласно признакам зависимых пунктов формулы изобретения более подробно поясняются со ссылками на чертежи, однако не ограничиваются ими. На чертежах показано:
Фиг. 1 - схематичное представление конструкции ВЧ объемного резонатора с вставленными промежуточными электродами и
Фиг. 2 - продольное сечение подобного ВЧ объемного резонатора.
Фиг. 3 - представление фрагмента выполненного тонким промежуточного электрода с плотностями тока, индуцированными в промежуточный электрод.
Фиг. 4 - представление участка промежуточного электрода, которое показывает несущий изолятор с нанесенным на него металлическим слоем.
На фиг. 1 показан ВЧ объемный резонатор 11. ВЧ объемный резонатор 11 сам представлен пунктиром, чтобы иметь возможность более четкого представления промежуточных электродов 13, которые находятся внутри ВЧ объемного резонатора.
ВЧ объемный резонатор 11 включает в себя обычно проводящие стенки и возбуждается ВЧ энергией не показанного ВЧ передатчика. Ускоряющее ВЧ поле, воздействующее на пучок 15 частиц в ВЧ объемном резонаторе, обычно формируется размещенным вне ВЧ объемного резонатора 11 ВЧ передатчиком и резонансным образом вводится в ВЧ объемный резонатор 11. В ВЧ объемном резонаторе обычно имеется высокий вакуум.
Промежуточные электроды 13 расположены вдоль хода пучка в ВЧ объемном резонаторе 11. Промежуточные электроды 13 выполнены в кольцевой форме с центральным отверстием, через которое проходит пучок частиц. Между промежуточными электродами существует вакуум.
Промежуточные электроды 13 с помощью пружинящей подвески 17 закреплены по отношению к ВЧ объемному резонатору 11 и по отношению друг к другу.
Посредством пружинящей подвески 17 промежуточные электроды 13 распределяются самостоятельно по длине ВЧ объемного резонатора 11. Дополнительные подвески, которые служат стабилизации промежуточных электродов (здесь не показаны), также могут быть предусмотрены.
На фиг. 2 показано продольное сечение ВЧ объемного резонатора 11, показанного на фиг. 1, причем здесь показаны различные типы подвески промежуточных электродов 13 по отношению друг к другу и по отношению к стенкам резонатора.
В верхней половине 19 фиг. 2 показана пружинящая подвеска промежуточных электродов 13 с проводящими соединениями 23 в форме шпильки. За счет этой шпилькообразной формы снижается вероятность скользящего разряда вдоль подвески.
В нижней половине показанного на фиг. 2 ВЧ объемного резонатора 21 промежуточные электроды 13 с помощью спиралеобразно направленных проводящих пружинящих соединений 25 соединены относительно друг друга и относительно стенок резонатора. Это выполнение имеет то преимущество, что спиралеобразное направление проводящего соединения 25 представляет импеданс, который при соответствующем выполнении формирует желательную изоляцию промежуточных электродов относительно стенок резонатора на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора 11. За счет этого предотвращается сильное демпфирование ВЧ объемного резонатора 11 путем вставки промежуточных электродов 13 в ВЧ объемный резонатор 11.
Фиг. 3 показывает две поверхности 26, 27 для фрагмента промежуточного электрода 13. Направление хода пучка проходит перпендикулярно обеим поверхностям (стрелка). Также представлены фрагменты стенки 28 ВЧ объемного резонатора 11. Расстояния и масштабы на фиг. 3, приведенной для пояснения принципа, изображены неточно.
Плотности тока, которые создаются в промежуточном электроде 13 посредством электромагнитных полей 29, которые вводятся в процессе работы в ВЧ объемный резонатор, составляются из двух компонентов I0 и I1. За счет того, что промежуточный электрод 13 имеет ограниченную электрическую проводимость, плотность тока I1, которая формируется электромагнитными полями 29 на верхней поверхности 26 промежуточного электрода 13, не полностью затухает по толщине промежуточного электрода 13. То же самое справедливо для плотности тока I0, которая формируется электромагнитными полями 29 на нижней поверхности 27 промежуточного электрода 13. За счет того, что обе плотности тока I0 и I1 по толщине не полностью затухают и являются противоположно направленными, обе плотности тока I0 и I1 в значительной мере компенсируются (Ieff=I0+I1).
В целом, внутри промежуточного электрода 13 вихревые токи формируются в меньшей степени по сравнению с промежуточными электродами, проводимость которых такова, что при работе ВЧ объемного резонатора в промежуточном электроде существует свободное от поля пространство.
Фиг. 4 показывает конструкцию промежуточного электрода 13' с несущим изолятором 31, на который нанесены металлические слои 33. Также с помощью данной конструкции может достигаться цель, состоящая в том, что промежуточный электрод 13' по меньшей мере частично пронизывается введенными ВЧ полями.
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
11 - ВЧ объемный резонатор
13, 13' - промежуточный электрод
15 - пучок частиц
17 - подвеска
19 - верхняя часть
21 - нижняя часть
23 - шпилькообразное соединение
25 - спиральное соединение
26 - верхняя поверхность
27 - нижняя поверхность
28 - стенка
29 - ВЧ поле
31 - несущий изолятор
33 - металлический слой
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ РЕЗОНАТОР И УСКОРИТЕЛЬ | 2010 |
|
RU2583048C2 |
ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ПУЧКА ИОНОВ | 2003 |
|
RU2316157C2 |
УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ | 1992 |
|
RU2104621C1 |
УСТРОЙСТВА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЧАСТИЦ И СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ ЧАСТИЦ | 2008 |
|
RU2447627C2 |
СПОСОБ ГЕНЕРАЦИИ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ПОИМПУЛЬСНЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ ЭНЕРГИИ И ИСТОЧНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2452143C2 |
СИСТЕМА УСКОРЕНИЯ ИОНОВ ДЛЯ АДРОННОЙ ТЕРАПИИ | 2005 |
|
RU2409917C2 |
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР ЧАСТИЦ ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО УСКОРИТЕЛЯ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ | 2011 |
|
RU2580950C2 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЛИНЕЙНОМ РЕЗОНАНСНОМ УСКОРИТЕЛЕ | 1990 |
|
SU1723979A1 |
Циклический ускоритель заряженных частиц | 1986 |
|
SU1435133A1 |
МНОГОЛУЧЕВОЙ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ | 1999 |
|
RU2150766C1 |
Изобретение относится к высокочастотному (ВЧ) объемному резонатору для ускорения заряженных частиц (15), причем в ВЧ объемный резонатор (11) может вводиться электромагнитное ВЧ поле, которое в процессе работы воздействует на пучок (15) частиц, который пересекает ВЧ объемный резонатор. Резонатор содержит по меньшей мере один промежуточный электрод (13) для повышения электрической прочности на пробой, размещенный в ВЧ объемном резонаторе (11) вдоль хода пучка (15) частиц, причем промежуточный электрод (13) имеет таким образом ограниченную проводимость, что промежуточный электрод при вводе электромагнитного ВЧ поля на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора по меньшей мере частично пронизывается введенным электромагнитным ВЧ полем. Технический результат - повышение прочности резонатора на пробой. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 4 ил.
1. Высокочастотный (ВЧ) объемный резонатор для ускорения заряженных частиц (15), причем в ВЧ объемный резонатор (11) может вводиться электромагнитное ВЧ поле, которое в процессе работы воздействует на пучок (15) частиц, который пересекает ВЧ объемный резонатор (11),
причем по меньшей мере один промежуточный электрод (13) для повышения электрической прочности на пробой размещен внутри ВЧ объемного резонатора (11) вдоль хода пучка (15) частиц,
причем промежуточный электрод (13) имеет, таким образом, ограниченную проводимость, при этом промежуточный электрод (13) при вводе электромагнитного ВЧ поля на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора по меньшей мере частично пронизывается введенным электромагнитным ВЧ полем,
причем промежуточный электрод (13) установлен подвижным образом, в частности с помощью пружинящей опоры.
2. ВЧ объемный резонатор по п. 1, причем промежуточный электрод (13) имеет тонкий слой с ограниченной проводимостью, так что введенное электромагнитное ВЧ поле на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора пронизывает промежуточный электрод.
3. ВЧ объемный резонатор по п. 1 или 2, причем промежуточный электрод (13) имеет несущий изолятор (31) с нанесенным металлическим поверхностным слоем (33).
4. ВЧ объемный резонатор по п. 1 или 2, причем промежуточный электрод (13) изолирован от стенки ВЧ объемного резонатора (11) таким образом, что промежуточный электрод (13) во время работы ВЧ объемного резонатора (11) не создает ВЧ поля, действующего ускоряющим образом на пучок (15) частиц.
5. ВЧ объемный резонатор по п. 4, причем промежуточный электрод (13) через проводящее соединение (17, 23, 25) таким образом связан со стенкой ВЧ объемного резонатора (11), что проводящее соединение (17, 23, 25) имеет высокий импеданс на рабочей частоте ВЧ объемного резонатора (11), за счет чего промежуточный электрод (13) таким образом изолирован от стенки ВЧ объемного резонатора (11), что промежуточный электрод (13) во время работы ВЧ объемного резонатора (11) не создает ВЧ поля, действующего ускоряющим образом на пучок (15) частиц.
6. ВЧ объемный резонатор по п. 5, причем проводящее соединение включает в себя участок (25) проводника, выполненный спиральным.
7. ВЧ объемный резонатор по п. 1 или 2, причем материал промежуточного электрода (13) включает в себя хром, ванадий, титан, молибден, тантал и/или вольфрам.
8. ВЧ объемный резонатор по п. 1 или 2, причем промежуточный электрод (13) имеет форму кольцевого диска.
9. ВЧ объемный резонатор по п. 1 или 2, причем несколько промежуточных электродов (13) размещены в направлении пучка друг за другом.
10. Ускоритель для ускорения заряженных частиц с ВЧ объемным резонатором (11) по любому из пп. 1-9.
US 5532210A, 02.07.1996 | |||
Устройство для непрерывной подачи спичечных коробков | 1978 |
|
SU685654A1 |
WO 9833228A2, 30.07.1998 | |||
US 6025681A, 15.02.2000 | |||
US 2001040220A1, 15.11.2001 . |
Авторы
Даты
2016-07-10—Публикация
2011-02-02—Подача