RU1400467C - Ускоритель заряженных частиц - Google Patents

Ускоритель заряженных частиц

Info

Publication number
RU1400467C
RU1400467C SU4004356A RU1400467C RU 1400467 C RU1400467 C RU 1400467C SU 4004356 A SU4004356 A SU 4004356A RU 1400467 C RU1400467 C RU 1400467C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
beam guide
particle accelerator
charged
getter
hollow
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.Ф. Мартынов
В.И. Переводчиков
М.А. Завьялов
А.Л. Шапиро
В.Н. Лисин
Л.А. Неганова
Original Assignee
Всесоюзный электротехнический институт им. В.И.Ленина
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Всесоюзный электротехнический институт им. В.И.Ленина filed Critical Всесоюзный электротехнический институт им. В.И.Ленина
Priority to SU4004356 priority Critical patent/RU1400467C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1400467C publication Critical patent/RU1400467C/ru

Links

Images

Landscapes

  • Particle Accelerators (AREA)

Abstract

Изобретение относится, в частности, к ускорителям электронов прямого действия и предназначено для использования в электрофизических приборах и технологических установках. Ускоритель заряженных частиц (УЗЧ) содержит корпус 1, откачную систему 2, электронную пушку (ЭП) 3, собранную в изоляторе 4 и имеющую термокатодный узел 5 с катодом 6, анод 7, размещенный на водоохлаждаемом фланце 8, внутренние цилиндрические экраны 9, 10 и внешний экран 11, установленный на изоляторе 12 с встроенным магниторазрядным насосом 13, имеющим две группы постоянных магнитов 14 и плоские решетчатые электроды 15. УЗЧ имеет также цилиндрический лучевод (ЦЛ) 17, собранный из внутреннего и внешнего цилиндров 21 и 20 соответственно, между удаленными от ЭН 3 торцами которых имеется кольцевая перегородка 23, геттерную систему, встроенную во внутренний цилиндр 21 и выполненную из расположенных симметрично полых профилированных лопаток, герметично соединенных с ЦЛ 17. Полые фланцы 27 и 28 герметично соединены трубчатыми корпусами подогревателей, образуя систему для циркуляции хладагента. УЗЧ имеет расширенные функциональные возможности за счет регулируемого изменения параметров газовой среды в заанодном пространстве. 1 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники, в частности к ускорителям электронов прямого действия и предназначено для использования в электрофизических приборах и технологических установках.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей и повышение удельной мощности.
На фиг.1 представлен общий вид устройства; на фиг.2 - лучевод; на фиг.3 - разрез А-А на фиг.2; на фиг.4 - кривые, характеризующие режим самооткачки рабочего объема ускорителя p = f(Q), где р - давление, Q - расход газа.
Ускоритель содержит корпус 1, откачную систему 2, электронную пушку 3, собранную в изоляторе 4. Пушка 3 содержит термокатодный узел 5 с катодом 6, анод 7, установленный на водоохлаждаемом фланце 8, внутренние цилиндрические экраны 9 и 10 и внешний экран 11, установленный на дополнительном изоляторе 12 с встроенным магниторазрядным насосом 13. Насос собран из двух групп постоянных магнитов 14 и плоских решетчатых электродов 15. Питание к пушке подводится через токовводы 16. Цилиндрический лучевод 17 охвачен магнитным соленоидом 18 и переходит в рабочую камеру 19, которая может быть снабжена стационарным откачным насосом. Лучевод собран из двух цилиндров - внешнего 20 и внутреннего 21, покрытого титановой губкой 22, между удаленными от пушки 3 торцами цилиндров 20 и 21 установлена кольцевая перегородка 23. В частном случае лопатки состоят из сегментных частей цилиндров 24, ориентированных по эвольвенте вокруг оси лучеводa и трубчатых корпусов 25 дополнительных подогревателей 26 из нихрома, изолированных алундом. Полые фланцы 27 и 28 лучевода герметично соединены трубчатыми корпусами подогревателей, образуя систему для циркуляции хладагента (азота). Эта герметичная охлаждающая структура лучевода и геттерной системы снабжена штуцерами 29 и 30 для ввода и вывода хладагента. Устройство содержит также металлокерамические вводы 31 к нагревателям геттерной системы, а в отпаянном автономным варианте специальные натекатели 32 газа (типа генераторов водорода).
Устройство работает следующим образом.
После включения откачной системы 2 и получения в электронной пушке 3 рабочего вакуума ≈ 10-6 мм рт.ст. включают накал термокатодного узла 5. Одновременно подают хладагент через штуцера 29 и 30 в геттерную систему, встроенную в лучевод 17. После выхода катода 6 пушки на заданный режим эмиссии подают питание на магнитный соленоид 18 и включают ускоряющее напряжение пушки через токоввод 16. Электронный пучок с высокой компрессией формируется в промежутке катод 6-анод 7 пушки и в полости лучевода взаимодействует с газом, поступающим от натекателя 32. Геттерная система, встроенная в лучевод, обеспечивает перепад давлений между пушкой и рабочей камерой примерно на два порядка. Поэтому даже в случае развития в рабочей камере пучковоплазменного разряда обеспечивается надежная развязка процессов формирования и ускорения пучка в пушке и процесса транспортировки энергии за пределами лучевода.
Поток газа и заряженных частиц, попадающий из рабочей камеры через отверстие в нижнем фланце в полость лучевода, собирается на полых лопатках, состоящих в частном конкретном случае из сегментных частей цилиндров 24 и трубчатых корпусов 25, а также на поверхности внутреннего цилиндра 21 лучевода. Полые фланцы 27 и 28 лучевода разделяют зоны низкого давления со стороны пушки и высокого давления со стороны рабочей камеры. Скорость сорбции регулируется подбором типа хладагента и его расхода в зависимости от параметров электронного пучка и уровня тока утечки на лопатки. Для восстановления работоспособности геттерной системы по истечении заданной длительности рабочего цикла через штуцера 29 и 30 откачивают хладагент, а нихромовые подогреватели 26 через вводы 31 подключают к источнику накала. Подогреватели, расположенные осесимметрично в трубчатых корпусах 25 лопаток по всей высоте лучевода могут включаться между собой последовательно или параллельно. Происходит разогрев геттерной системы до температуры десорбции поглощенного газа, который поглощается автономным приемником-генератором водорода 32. Разогрев лопаток может производиться несфокусированным электронным пучком при отключении соленоида 18.
Энергия пучка может варьироваться в пределах от десятков до 200 кэВ, интенсивность от единиц до десятков ампер в непрерывном режиме и до сотен ампер в частотно-импульсном. В указанном диапазоне параметров длина электронно-лучевого тракта до выхода в рабочую камеру может составлять 100-200 мм.
Результаты экспериментальной отработки режима самооткачки в лучеводе (см. фиг. 4) при различных температурах геттерной системы и расходах газа Q (Л˙мм рт.ст./с) показали, что перепад давлений на входе и выходе из лучевода при комнатной температуре составляет 1,5-2 порядка, при температуре жидкого азота 2,5-3 порядка. Габариты лучевода с встроенной геттерной системой и подогревателями составили - диаметр 120 мм, высота - 100 мм, причем диаметр внутреннего цилиндра 21, покрытого титановой губкой, составил 100 мм, диаметр цилиндрической осевой зоны 12 мм, диаметр трубчатых корпусов подогревателей 25, установленных симметрично у вершин правильного шестиугольника, ≈ 70 мм.
Жидкий азот подается через штуцер 29 во внутреннюю герметичную полость нижнего фланца лучевода 28, затем поступает по трубчатым корпусам подогревателей в полость верхнего фланца лучевода 27 и выходит через второй штуцер 30.
В качестве рабочего газа используется водород, поступающий в рабочую камеру 19 после включения накала генератора 32 водорода. Скорость сорбции водорода в полости лучевода - на лопатках и поверхности внутреннего цилиндра 21 регулируется расходом хладагента.
В режиме десорбции геттерной системы водород может вновь поглощаться генератором 32. Поэтому устройство может функционировать в отпаянном исполнении, обеспечивая необходимые вакуумные условия в области формирования и ускорения пучка и регулируемый режим самооткачки.
Положительный эффект от применения изобретения обусловлен увеличением удельной мощности ускорителя, достигаемой за счет конструктивного совмещения геттерной системы и лучевода, а также электронной пушки и откачной системы, выполненной в виде секционированного магниторазрядного насоса, встроенного в экран катодного узла пушки. Такая структура основных узлов ускорителя обеспечивает одновременно расширение его функциональных возможностей за счет регулируемого изменения параметров газовой среды в заанодном пространстве, позволяющего в итоге увеличить характеристическую проводимость всего электронно-лучевого тракта, а следовательно, и мощность прибора в заданных габаритах, а также позволяет разрабатывать компактные, автономные приборы, механически развязанные от внешних откачных систем.
Использование ускорителя заряженных частиц в зависимости от уровня рабочего напряжения (от десятков до сотен киловольт) позволяет улучшить технико-экономические показатели электронно-лучевых технологических установок и электрофизических приборов, в частности применяемых в СВЧ-технике и в экспериментах по исследованию взаимодействия релятивистских пучков с плазмой в импульсном и непрерывном режимах.

Claims (2)

1. УСКОРИТЕЛЬ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ, содержащий корпус, откачную систему, электронную пушку, геттерную систему, цилиндрический лучевод, охваченный магнитным соленоидом и рабочую камеру, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей и повышения удельной мощности, лучевод выполнен в форме двух осесимметричных цилиндров, между удаленными от пушки торцами которых установлена кольцевая перегородка, при этом геттерная система встроена во внутренний цилиндр и выполнена из расположенных симметрично полых профилированных лопаток, причем поверхности внутреннего цилиндра и лопаток покрыты геттерным материалом, а лучевод снабжен полыми фланцами, которые герметично соединены с полыми лопатками, и штуцерами для ввода и вывода хладагента.
2. Ускоритель по п.1, отличающийся тем, что лопатки геттерной системы выполнены в виде сегментных частей металлических цилиндров, ориентированных по эвольвенте вокруг оси симметрии лучевода, а вдоль внешних образующих цилиндрических сегментов установлены трубчатые корпуса дополнительных подогревателей, покрытые титановой губкой.
SU4004356 1986-01-02 1986-01-02 Ускоритель заряженных частиц RU1400467C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4004356 RU1400467C (ru) 1986-01-02 1986-01-02 Ускоритель заряженных частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4004356 RU1400467C (ru) 1986-01-02 1986-01-02 Ускоритель заряженных частиц

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1400467C true RU1400467C (ru) 1994-06-30

Family

ID=21215174

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4004356 RU1400467C (ru) 1986-01-02 1986-01-02 Ускоритель заряженных частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1400467C (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1047368, кл. H 05H 5/00, 1982. *
Авторское свидетельство СССР N 269330, кл. H 01J 29/48, 1966. *
Шиллер и др. Электронно-лучевая технология. М.,: Энергия, 1980, с.116. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2755014A (en) Ionic vacuum pump device
US4061944A (en) Electron beam window structure for broad area electron beam generators
US2831996A (en) Ion source
US2460175A (en) Ionic vacuum pump
CN105407621B (zh) 一种紧凑型d‑d中子发生器
US2920235A (en) Method and apparatus for producing intense energetic gas discharges
US2285622A (en) Ion source
US5899666A (en) Ion drag vacuum pump
US2927232A (en) Intense energetic gas discharge
US7947965B2 (en) Ion source for generating negatively charged ions
RU1400467C (ru) Ускоритель заряженных частиц
US3319875A (en) Ion vacuum pumps
US3657600A (en) Auxiliary ionization of dc electric discharge electrode boundary sheaths
KR20030081060A (ko) 뉴트럴라이저 형태의 고주파 전자 소스
US3665245A (en) Quadrupole ionization gauge
GB836737A (en) Vacuum pump
US3268758A (en) Hollow gas arc discharge device utilizing an off-center cathode
US2791371A (en) Radio frequency ion pump
US2404997A (en) Production of high vacua
US3100272A (en) Low pressure mercury plasma discharge tube
RU2084986C1 (ru) Пучково-плазменный свч-прибор
US3367564A (en) Sublimation getter pump employing a consumable getter source element heated by radiation
CN211238160U (zh) 一种用于质谱仪的离子源装置
SU988111A1 (ru) Ионна пушка
RU2219617C2 (ru) Быстродействующий газовый клапан низкого давления

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20030103