фокусирующих линз так же, как в .известном способе. Рассеиватель должен обеспечивать изменение направления движения частиц в плоскости поворотов пучка на углы, равные углу захвата частиц Следующей за рассеивателем ступенью. Дальнейшее увеличение угла рассеивания ведет к значительным потерям частиц в последующих ступенях МОКа. В качестве рассеивателя могут быть использованы фильтр или магнит с переменным во времени полем. Необходимую толщину t в г/сл рассеивающего фильтра можно определить по формуле 1. г- 5 )W где Р - импульс частиц в МОКе, Мэв/с; Р - скорость частиц в единицах скорости света; в - угол захвата частиц последующей ступенью МОКа, радиан; рад- радиационная длина вещества фильтра, г/см. Для имнульсов частиц в диапазоне 0,5- 50,0 Гэв/с толщина фильтра из свинца составляет 1-400 г/см. Для уменьшения поглощения частиц в фильтре следует делать фильт ры из вещества с минимальным отнощением радиационной длины к ядерной длине. В случае использования в качестве рассеивателя магнита с перемеиным нолем произведение его максимальной индукции В в кгс на эффективную длину / в метрах можно определить по формуле 2. R ® жПитаиие магнита может быть синусоидальным или пилообразным, с периодом много менвщим (более, чем в 10 раз), чем время измерения ширины пучка. На фиг. 1 изображена, схема типичного двухступенчатого МО:Ка; на фиг. 2 - расчетная зависимость для этого МОКа ширины импульсного интервала частиц, проходящих через коллиматор, от относительной силы фокусирующего элемента в первой ступени канала в плоскости поворота пучка; на фиг. 3 - расчетные зависимости полной ширины Xz во втором фокусе от относительной силы фокусировки в первой и во второй ступенях при наличии соответствующего рассеивателя в первом фокусе; на фиг. 4 - аналогичные зависимости при «астройке МОКа известным способом. Схема МОКа включает мишень 1 ускорителя (источник частиц), квадрупольные ЛЕНЗЫ 2, поворотные магниты 3, установленный в промежуточном фокусе коллиматор 4, рассеиватель 5, второй фокус 6 МОКа, где измеряется щирина пучка. Пунктирными линиями обозначены траектории частиц в плоскости анализа при правильной фокусировке для центрального импульса, штрих-пунктирными линиями - крайние траектории частиц в перпендикулярной плоскости. Расчетные зависимости, представленные на фиг. 2-4, выполнеиы для импульсного разрещения 3-10-. Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает однозначность, больщую точность и остроту .настройки МОКа и поэтому требует меньще времеяи. Формула изобретения 1. Способ настройки многоступенчатого магнитооптического канала путем введения коллиматора в промежуточный фокус, измерения поперечного размера пучка в следующем фокусе в плоскости его поворота и минимизации размера пучка путем изменения режимов фокусировки ступеней, отличающийся тем, что, с делью повышения точности и сокращения времени .настройки, при пропускании пучка через коллиматор его рассеивают в плоскости поворота. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пучок рассеивают на угол, равный углу захвата частиц следующей за коллиматором ступенью магнитооптического канала. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Котов В. И. и др. «Фокусировка и раз.деление ПО массам частиц высоких энергий, М., 1969, с. 250. 2.Баюков Ю. Д. и др. Пучок с высоким импульсным разрешением. Препри-нт ИТЭФ-4,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ НАСТРОЙКИ МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТОНОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ВАРИАНТЫ) | 2019 |
|
RU2727326C1 |
СПОСОБ НАСТРОЙКИ МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТОНОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | 2019 |
|
RU2708541C1 |
ЛИНЕЙНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ | 2008 |
|
RU2392782C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2021 |
|
RU2757865C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРАПИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | 2009 |
|
RU2424832C1 |
СПОСОБ НАСТРОЙКИ МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРОТОНОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА | 2020 |
|
RU2750693C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВОРОТА АХРОМАТИЧЕСКИХ ПУЧКОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ | 2011 |
|
RU2463749C1 |
СПОСОБ ФОКУСИРОВКИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТ | 2018 |
|
RU2685573C1 |
ИСТОЧНИК ПРОНИКАЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2003 |
|
RU2245588C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ БЫСТРОПРОТЕКАЮЩЕГО ПРОЦЕССА, СФОРМИРОВАННЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2016 |
|
RU2642134C1 |
AR /5-
--±3-W-npa i)-0
(i}-2%
-lil S
(21
Авторы
Даты
1976-08-05—Публикация
1975-04-09—Подача