Патент на изобретение №2187911
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УСКОРЕННЫХ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
(57) Реферат: Изобретение относится к ускорительной технике, а именно к конструктивному выполнению узлов и элементов. Техническим результатом данного изобретения является повышение мощности ускорителя, упрощение процедуры юстировки ЛУС и соленоидов, компактность устройства, сейсмостойкость, простота изготовления, возможность изменения конечной энергии в широких пределах в зависимости от поставленных задач. Пучок частиц пропускают через линейные, вертикально расположенные и соединенные друг с другом магнитными узлами поворота в виде сложенного меандра ускоряющие структуры с последующим направлением пучка в систему разводки. Линейные ускоряющие структуры расположены по трехмерной пространственной поверхности так, что векторы направления движения пучка в смежных структурах образуют угол строго 180o. 4 з.п. ф-лы, 3 ил. Изобретение относится к ускорительной технике, а именно к конструктивному исполнению узлов и элементов. Устройство может быть использовано для получения пучков заряженных частиц большой мощности в непрерывном режиме для уничтожения радиоактивных отходов, в электроядерных схемах наработки радиоактивного топлива и в схемах подкритических реакторов. Ускорители классифицируют по характеру траекторий ускоряемых частиц в них. Управление движением частиц (формой их траектории) производится магнитным (реже электрическим) полем. По характеру траекторий частиц различают циклические и линейные ускорители [Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1985, с. 1383]. Для ускорения пучков заряженных частиц мегаваттного уровня применяют следующие способы ускорения. Линейному (далее 1D – одномерному, т.е. ускорению по прямой) способу ускорения соответствует прямолинейная траектория и 1D-ускоритель, который характеризуется большими линейными размерами, например в проекте Лос-Аламосской лаборатории США длина ускорителя составляет 1880 метров [R.A.Jameson. Scaling & Optimization of High-Intensity, Low-Beam-Loss RF Linacs for Neutron Source Drivers, LA-UR-92-2474, Proc. of the Third “Workshop on Advanced Accelerator Concepts, 14-20 June 1992, Port Jefferson, USA, Publ. Amer. Inst. of Physics]. Циклотронному (далее 2D – двумерному, т.е. ускорению в плоскости) способу соответствует плоская траектория ускоряемых частиц и устройство – циклотрон, который характеризуется меньшими размерами, но очень большой массой и ограниченными возможностями по мощности в пучке (менее 20 МВт) в связи с проблемами пространственного заряда ускоряемого пучка [C. Rubbia. On Heavy Ion Accelerators for Inertial Confinment Fussion, CERN-PPE/91-117, July 1991]. Известен ускоритель CEBAF [G.A. Krafft. Stutus of the Continuous Electron Beam Accelerator Facility, Proc. of the 1994 International Linac Conf., Tsukuba, Japan, Aug. 21-26, 1994, Vol.1, p. 9-13], в котором реализован способ ускорения релятивистских электронов. Ускоритель работает в непрерывном режиме, используемые в нем две линейные (1D) ускоряющие структуры выполнены из идентичных (постоянного шага) ячеек. Ускоряемый пучок частиц многократно ускоряют поочередно в этих двух параллельно друг другу размещенных и лежащих в одной плоскости структурах. После каждого прохождения структуры пучок с помощью поворотных (строго на 180o) и отклоняющих и направляющих магнитов разводят (с помощью 2200 магнитов, питаемых 1800 источниками тока) на отдельные пространственно разделенные (по высоте), выполненные в виде дуг полуокружностей, магнитные дорожки. После прохождения полуокружности магнитной дорожки пучок направляют поочередно в ту или другую ускоряющую структуру. Тем самым пучок в CEBAF совершает четыре полных оборота и один полуоборот, причем в системах поворота пучка (по магнитным дорожкам) пучок движется каждый раз в своей плоскости. При этом из всех вертикально разделенных плоскостей магнитной проводки пучка ускоряемые частицы направляют в размещенные в одной плоскости укоряющие структуры. Никаких фокусирующих элементов ускоряющие структуры не содержат. Часто ускоритель с таким расположением двух ускоряющих структур и с системой поворотных магнитов называют рейстреком (racetrack). Наличие в данной установке двух параллельных и расположенных в одной плоскости 1D-ускоряющих структур, которые используют многократно – 4 и 5 раз соответственно для ускорения одного и того же пучка – позволяет рассматривать эту установку как 2D-ускоряющую систему. С другой стороны, проводка пучка в магнитных системах поворота является трехмерной, что позволяет рассматривать CEBAF в целом как “квази 3D-ускоритель”, в котором реализован квазитрехмерный способ ускорения релятивистских заряженных частиц (реализован 2D – способ ускорения и 3D – способ проводки пучка). Известен также способ и устройство получения ускоренных заряженных частиц (как нерелятивистских, так и релятивистских), реализуемый в 3D-устройстве, включающем множество ускоряющих структур, лежащих в разных горизонтальных плоскостях. Структуры соединены друг и другом магнитными узлами поворота [Патент РФ 2152142, МПК Н 05 Н 7/00, опубл. 27.06.2000]. Пучок однократно ускоряют последовательно в линейных (1D-одномерных) ускоряющих структурах. Ускоряющие структуры располагают так, что векторы направления движения пучка в смежных структурах образуют угол менее 180o для создания непрерывной трехмерной траектории частиц, которая в таком ускорителе является конической, цилиндрической или плоской спиралью. Ось, относительно которой формируют такие траектории-спирали, вертикальна. Соседние структуры соединяют магнитными системами поворота пучка. Входы и выходы некоторых из линейных ускоряющих структур могут быть расположены в одной горизонтальной плоскости. При реализации 3D-способа ускорения в 3D-ускорителе частицы однократно “проходят” каждую ускоряющую структуру и каждый магнитный узел поворота, причем в последних частицы поворачивают на угол, меньший 180o, что создает (обеспечивает) в пространстве движение ускоряемых частиц по разомкнутой спиральной траектории. Недостатком известного 3D-ускорителя является относительная сложность и громоздкость конструкции. Принципиальную сложность 3D-ускорителя составляет горизонтальное размещение ускоряющих структур и соответствующих им фокусирующих соленоидов. Необходимость точного совмещения продольной оси ускоряющих структур с магнитной осью соленоидов при длинах структур порядка 5 метров не позволяет закреплять структуры в криостатах соленоидов на торцах последних (из-за недопустимо большого прогиба и структур, и соленоидов). Применение промежуточных опор увеличивает теплопритоки к ваннам с жидким гелием, в которых находятся соленоиды. В известном устройстве задача совмещения оси ускоряющей структуры с магнитной осью соленоида относится к классу задач-парадоксов, в которых улучшение одного параметра неотделимо от ухудшения параметров другого (здесь: прямолинейность/теплопритоки). В основе изобретения лежит задача получения ускоренных нерелятивистских или релятивистских заряженных пучков частиц мегаваттной мощности с решением “парадокса прямолинейность/теплопритоки”, а именно – улучшение обоих параметров. Сущность решения этой задачи заключается в том, что частицы ускоряют по трехмерной траектории (ее можно назвать антирейстреком или меандром, навитым на трехмерную поверхность в виде призмы), для чего пучок частиц пропускают через линейные ускоряющие структуры (ЛУС), которые размещают в одной вертикальной плоскости и соединяют друг с другом магнитными узлами поворота, при этом некоторыми узлами поворота пучок переводят из одной вертикальной плоскости в смежную вертикальную плоскость. Пучок частиц однократно пропускают и через каждый магнитный узел поворота, и через каждую ускоряющую структуру. Пучок, после ускорения в каждой ЛУС, соединяют друг с другом последовательно магнитными узлами поворота так, что векторы направления движения пучка в смежных структурах образуют угол строго 180o, а направления движения частиц в ускоряющих структурах – вертикальны (сверху вниз или снизу вверх). Ускоритель содержит последовательность линейных ускоряющих структур, выполненных из ячеек нарастающего шага, расположенных друг относительно друга в пространстве (3D) так, что векторы направления движения пучка в смежных структурах образуют угол строго 180o, и магнитные системы поворота, соединяющие смежные ускоряющие структуры, при этом каждая из систем поворота выполнена так, что произведение величины индукции магнитного поля в узле поворота на радиус поворота пучка в данном узле соответствует значению импульса ускоряемых частиц на выходе и входе смежных структур, соединенных данным узлом поворота. Входные магнитные узлы поворота пучка и выходные узлы каждой линейной ускоряющей структуры всегда расположены попеременно в двух разных горизонтальных плоскостях. В некоторых вариантах исполнения ускорителя вход и выход некоторых из линейных ускоряющих структур расположены в одной вертикальной плоскости. В рейстреках-аналогах, рассмотренных выше, осуществляют многократное прохождение пучка заряженных частиц через одну и ту же ЛУС при смене направления движения ускоряемых частиц в единых магнитных системах поворота (проводки) пучка строго на 180o в горизонтальной плоскости, что не позволяет получить пучки ионов мегаваттной мощности. В прототипе удается ускорять пучки при нерелятивистских и релятивистских скоростях частиц мегаваттного уровня мощностей с однократным прохождением каждой ЛУС, поворачивая пучок на угол, меньший 180o, при входе в смежную, горизонтально размещенную, структуру. В данном изобретении является новым вертикальное размещение ЛУС и фокусирующих соленоидов с однократным пропусканием пучка заряженных частиц как через каждую ЛУС и соленоид, так и через каждую магнитную систему поворота пучка с изменением направления движения пучка строго на 180o – “антирейстрек-меандр” – и поворотом пучка на угол 2 ![]() ![]() ![]() 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: 21.12.2005
Извещение опубликовано: 10.12.2006 БИ: 34/2006
|
||||||||||||||||||||||||||