Патент на изобретение №2171017
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ КОЛЛЕКТИВНОГО УСКОРЕНИЯ ИОНОВ
(57) Реферат: Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано при создании сильноточных импульсных источников ускоренных положительных ионов с импульсами наносекундной длительности. Способ коллективного ускорения ионов заключается в том, что в пространстве дрейфа электронного пучка создают виртуальный катод, а затем инжектируют ионный пучок в область расположения виртуального катода и одновременно с инжекцией ионов уменьшают ток электронов до нуля. Способ основан на явлении гистерезиса состояний электронного потока в пространстве дрейфа и эффекте сброса заряда при переходе из одного состояния в другое. Физическая сущность заключается в синхронной ионной загрузке скачка электронного тока, возникающего при этом переходе. Технический результат: упрощение способа коллективного ускорения ионов, а также увеличение тока ускоряемых ионов до максимально возможного. 2 ил. Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использован при создании сильноточных импульсных источников ускоренных положительных ионов с импульсами наносекундной длительности. Для получения сильноточных пучков ускоренных ионов чаще всего используют способы коллективного ускорения, заключающиеся в том, что ускоряют сильноточный пучок электронов, поле пространственного заряда которого захватывает в ускоряющее движение и положительные ионы. Эти способы основаны на том, что масса электрона много меньше массы ускоряемого иона, и поэтому первоначально ускорить электроны проще [1] (Саранцев В.П., Перельштейн Э.А., “Коллективное ускорение ионов электронными кольцами”, М.: Атомиздат, 1979). Известен способ коллективного ускорения ионов, осуществляемый в так называемых отражательных системах с виртуальным катодом (ВК) [2] (Быстрицкий В. М., Диденко А.Н., “Мощные ионные пучки”, М.: Энергоатомиздат, 1984). Этот способ осуществляется следующим способом: в пространстве дрейфа или торможения электронного пучка формируют ВК, в район расположения которого инжектируют ионы. Известно несколько схем для реализации этого способа: двойной диод, симметричный отражательный триод, тетрод и т.д. (см. стр. 10 [2]). Недостатком указанного способа является то, что ВК в целом неподвижен. Следовательно, даже при достаточно большом темпе ускорения ионов при подлете их к ВК общая энергия ускорения будет невелика. Наиболее близким к предлагаемому способу является способ коллективного ускорения ионов [3] (Лацко Е. М. , “Способ ускорения ионов”, а.с. СССР N 1529476, МКИ: H 05 H 5/00), заключающийся в том, что вдоль оси ускорения ионов создают цепочку нескольких ВК с помощью последовательности электронных диодов, а затем, по мере прохождения ионным пучком вдоль оси ускорения внешним устройством выводят каждый электронный промежуток из состояния с ВК в состояние без ВК. При этом можно добиться, чтобы задний фронт цепочки ВК двигался синхронно с ускоряющимся ионным пучком. Синхронность коллективного ускорения и модульность конструкции ускорителя в принципе обеспечивают ускорение ионов практически до любой энергии. Способ коллективного ускорения ионов [3] выбран нами за прототип. Недостатком способа [3] является большая его сложность: в ускорителе, реализующем этот способ, необходимо обеспечить, во-первых, программируемую сильноточную высоковольтную коммутацию с субнаносекундной точностью, во-вторых, создание достаточно сложной конфигурации магнитного и электрического квазистационарных полей как в зоне ускорения и фокусировки электронов, так и вдоль оси ускорения ионов. В связи с этим, технической задачей является упрощение способа коллективного ускорения ионов, а также увеличение тока ускоряемых ионов. Техническим результатом в предлагаемом способе коллективного ускорения ионов является возможность создания достаточно простого по конструкции ускорителя ионов без внешних управляющих устройств, что обуславливает, во-первых, уменьшение массогабаритных характеристик ускорителя, а, во-вторых, упрощение его настройки и эксплуатации. Техническим результатом в предлагаемом способе является также обеспечение предельно возможного тока ускоряемых ионов. Этот результат достигается тем, что способ коллективного ускорения ионов, заключающийся в формировании ВК в эквипотенциальном промежутке ускорительного канала путем инжекции пучка электронов и в инжекции потока положительных ионов в область формирования ВК, отличается от известного способа тем, что пучок электронов инжектируют вдоль ускорительного канала, а затем после образования ВК уменьшают ток пучка до нуля и инжектируют положительные ионы в момент исчезновения ВК. Предлагаемый способ основан на явлении гистерезиса состояний электронного потока в пространстве дрейфа и эффекте сброса заряда при переходе из одного состояния в другое [4] (Пащенко А.В., Руткевич Б.Н., “Гистерезис состояний и эффект сброса заряда в электронном потоке”, ЖТФ, 1983, т. 53, N 1, с. 75-80). Рассмотрим стационарные состояния электронного потока в плоском эквипотенциальном промежутке для нерелятивистского случая (обобщение на релятивистский случай и неплоскую геометрию пространства дрейфа качественно не изменяют доведение электронного потока). В [4] показано, что в зависимости от величины параметра q = 4 ![]() – при 0 < q < 8/9 – единственное стационарное состояние; – при 8/9 < q < 16/9 – два стационарных состояния (гистерезис); – при q > 16/9 – нестационарное (осциллирующее) состояние с ВК. Будем рассматривать стационарные состояния электронного потока на примере зависимости суммарного количества электронов в промежутке ![]() ![]() – путем изменения плотности инжектируемого тока электронов (варьируется величина n0); – путем изменения ускоряемого напряжения в электронном диоде (варьируется величина v0); – путем изменения ширины промежутка d, например, с помощью инжекции плазмы; – любой комбинации этих способов. Автоматически нужный режим изменения параметра q устанавливается в электронном ускорителе со взрывной эмиссией электронов. Обычно импульс тока в электронном диоде со взрывной эмиссией сам по себе имеет колоколообразную форму с длительностью в десятки и сотни наносекунд [6] (Hwang C.S. et al., “Generation of high power electron beam from a 2,6 MV vacuum field emission diode”, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., 1990, v. A297, p. 1-6), и указанный режим сброса заряда, а следовательно, и режим ускорения ионов легко организовать на заднем фронте электронного тока. Это обстоятельство дает возможность предельно упростить схему коллективного ускорителя ионов, реализующего предлагаемый способ ускорения ионов. Кроме того, максимально возможный по амплитуде электронный ток при переходе D —> В может обеспечить максимально возможную загрузку электронного потока ионами, что в конечном счете увеличивает ток ионов до максимально возможного. На фиг. 1 показана описанная выше зависимость N(q), а на фиг. 2 представлена одна из возможных схем ускорителя, реализующего предлагаемый способ коллективного ускорения ионов. Рассмотрим пример осуществления предлагаемого способа и пример ускорителя ионов для реализации этого способа. В нашем случае удобнее всего использовать электронный ускоритель прямого действия со взрывоэмиссионным катодом (1), хотя возможен и другой тип ускорителя электронов, например, линейный индукционный. При наложении внешнего напряжения на ускоряющий промежуток (фактически отрицательного потенциала к катоду (1) относительно заземленного сетчатого анода (2)) электроны покидают поверхность катода (1) и, ускоряясь, устремляются к сетчатому аноду (2) и проходят сквозь него, попадая в эквипотенциальный промежуток, ограниченный сетчатым анодом (2) и второй сеткой (3). При нарастании тока электронного пучка в эквипотенциальном промежутке формируется ВК (4), о появлении которого можно судить по регистрации мощного СВЧ-излучения. Синхронно с моментом исчезновения СВЧ-излучения в область расположения ВК (4) инжектируют положительные ионы с помощью импульсной ионной пушки (5). При дальнейшем уменьшении тока происходит сброс электронного заряда и, следовательно, ускорение сбрасываемыми из промежутка электронами ионов по направлению ко второй сетке (3). Далее электронно-ионный сгусток попадает в магнитный сепаратор (6), после которого электроны попадают на коллектор (7). Ионный пучок в магнитном сепараторе (6) освобождается от электронного сопровождения и направляется далее по назначению. На фиг. 2 магнитный сепаратор (6) показан условно в виде вектора ![]() ![]() Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 31.12.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 9-2004
Извещение опубликовано: 27.03.2004
|
||||||||||||||||||||||||||