Перезарядный метод инжекции: различия между версиями
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Pvp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Перезарядный метод инжекции''' – экспериментальный метод в области протонных ускорителей, позволяющий облегчить получение предельных токов ускоренных протонов, особенно поляризованных, и применяемый в настоящее время во многих лабораториях мира. Разработан российским физиком, член-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, выпускником Томского политехнического института | '''Перезарядный метод инжекции''' – экспериментальный метод в области протонных ускорителей, позволяющий облегчить получение предельных токов ускоренных протонов, особенно поляризованных, и применяемый в настоящее время во многих лабораториях мира. Разработан российским физиком, член-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, выпускником [[ТПУ|Томского политехнического института]] 1951 г. [[Димов Геннадий Иванович|Геннадием Ивановичем Димовым]]. | ||
==Суть метода== | ==Суть метода== |
Текущая версия от 10:02, 5 октября 2021
Перезарядный метод инжекции – экспериментальный метод в области протонных ускорителей, позволяющий облегчить получение предельных токов ускоренных протонов, особенно поляризованных, и применяемый в настоящее время во многих лабораториях мира. Разработан российским физиком, член-корреспондентом РАН, доктором физико-математических наук, выпускником Томского политехнического института 1951 г. Геннадием Ивановичем Димовым.
Суть метода
После перехода на работу в Сибирское отделение АН СССР (позднее – СО РАН) Г.И. Димов приступил к реализации метода перезарядной инжекции протонов в ускорители и накопители, одним из авторов идеи которого он являлся. Суть метода состоит в воздействии на движение потоков ускоренных частиц путем целенаправленного изменения их зарядовых состояний с помощью различных мишеней. Эти мишени, разумеется, должны быть достаточно «тонкими», чтобы пучок пролетал через них насквозь. В случае инжекции пучка в циклический ускоритель проблема заключается в том, что просто так протон в магнитное поле извне ввести нельзя. Поэтому вначале он вводится в магнитное поле установки в виде отрицательных ионов. Затем на мишени, стоящей прямо на магнитной дорожке, частицы пучка преобразуются в протоны и далее захватываются в режим накопления или ускорения.
Применение
В частности, методы перезарядной инжекции с различной методикой обдирки электронов применяются для многократной инжекции ионов.
Применение метода перезарядной инжекции позволяет получать те же интенсивности в поляризованных пучках, что и в неполяризованных.
Область применения метода перезарядной инжекции очень широка. Помимо кольцевых протонных ускорителей он применяется также для умножения энергии частиц в электростатических ускорителях, вывода частиц из циклических ускорителей, разводки пучков высоких энергий, накопления, поддержания, нагрева и диагностики высокотемпературной плазмы. Метод приносит в эти области науки и техники принципиально новые возможности, связанные с тем, что перезарядка частиц снимает ограничения на их движение, устанавливаемые классическими теоремами Пуанкаре и Лиувилля.
Применение метода перезарядной инжекции позволило радикальным образом раздвинуть рамки устоявшихся представлений о том, что возможно и что невозможно в физике и технике ускорителей. Например, хорошо известно, что интенсивность пучка в циклических ускорителях ограничена сдвигом частоты, вызванным его пространственным зарядом. Однако эксперименты в Институте ядерной физики СО РАН на накопителе с перезарядной инжекцией позволили получить компенсированный электронами протонный пучок высокой интенсивности с плотностью, более чем на два порядка превышающей предел по пространственному заряду.
Ссылки
http://www-sbras.nsc.ru/HBC/hbc.phtml?3+445+1
http://femto.com.ua/articles/part_1/0608.html