SU780820A1 - Device for forming pulse uniform fields of electron irradiation - Google Patents

Device for forming pulse uniform fields of electron irradiation Download PDF

Info

Publication number
SU780820A1
SU780820A1 SU792784496A SU2784496A SU780820A1 SU 780820 A1 SU780820 A1 SU 780820A1 SU 792784496 A SU792784496 A SU 792784496A SU 2784496 A SU2784496 A SU 2784496A SU 780820 A1 SU780820 A1 SU 780820A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electron irradiation
forming pulse
uniform fields
pulse uniform
irradiation
Prior art date
Application number
SU792784496A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
К.А. Виноградов
И.Н. Швецов-Шиловский
Original Assignee
Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт
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 Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт filed Critical Московский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Физический Институт
Priority to SU792784496A priority Critical patent/SU780820A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU780820A1 publication Critical patent/SU780820A1/en

Links

Landscapes

  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)

Description

:- .1 . :- .one .

Изобретение относитс  к ускорител .ьной технике, а точнее к выходным системам электронных ускорителей на малуюэнергию, и может быть использовано дл  формировани  электронны полей облучени  заданных размеров .преимущественно в тех случа х,когда необходим режим работы с короткими импульсами.The invention relates to an accelerator technique, and more specifically to low-energy electron accelerator output systems, and can be used to form electron irradiation fields of a given size, preferably in cases where a short-pulse operation is required.

ТИПИЧНЫМ устройством сканирующим пучок  вл етс  система, формирующа  поле облучени  растровой разверткой, в к.оторйй сочетаетс  строчное и кадpoBioe сканирование 1 Такое, решение позвол ет реализовать пол  облучени  практически любой заданной форМы и размера с коэффициентом использовани  пучка, близКИМ к единице, и, несмотр  на относительную сложность,  вл етс , оптимальным , когда не стоит вопрос о времени формировани  пoJЯ облучени .A TYPICAL beam scanning device is a system that forms an irradiation field with a raster scan, in which a line and frame scanning is combined. relative complexity is optimal when there is no question about the time of formation of irradiation.

Исследовани  в области импульсно-го радиолиза и изучение короткоживудих радиационных дефектов в полупроводниках с использованием ЛУЭ поставили задачу создаии  специальных систем формировани  электронных полей облучени , которые помимо йысокой рг вномернос1:и и большого коэффициентStudies in the field of pulsed radiolysis and the study of short-lived radiation defects in semiconductors using LEA have set the task of creating special systems for the formation of electronic irradiation fields, which, in addition to their high radiation density, 1 and

та использований пучка должны Обеспечить быстродействие, сравнимое с длительностью протекани  исследуемых процессов. В системах растрового формировани  импульс строчной развертки должен, быть на 1-2. пор дка короче импульса кадровой развертки, что соответственно уменьшит предел по быстродействию , св занный с временами The utilization of the beam must provide a speed comparable to the duration of the process under study. In raster-forming systems, the horizontal sweep should be 1-2. order shorter than the frame sweep pulse, which will correspondingly reduce the speed limit associated with the times

to кo мyтaции мощных импульсов тока заданной формы .в индуктивной нагрузке. Другой недостаток рассм;атриваемого устройств.а и. всех аналогичных конст| )укций св зан с тем, .что оно вносит to koitatsii powerful current pulses of a given form .in inductive load. Another disadvantage is the consideration of devices. And i. all similar const | of the instructions it relates to what it contributes

ts в. пучок дисперсию первого пор дка и делает его чувствительным к внутриимпульсной модул ции энергии пучка, типичной дл  ускорителей рассматриваемого класса с магнетронным или ts in beam dispersion of the first order and makes it sensitive to intrapulse modulation of the beam energy typical for accelerators of the considered class with magnetron or

20 . клистронным питанием. Это приводит к Неустранимой неравномерности плотности тока по полю облучени .20 . klystron nutrition. This leads to a fatal irregularity of the current density across the irradiation field.

Claims (2)

1.шестах В;.П. и др. Растрова  развертка пучка электронов с энергией до 5 МэВ, C6i Ускорители, Атоми здат; М., вьщ. ху, 197 5.1. sixths; Raster scanning electron beam with an energy of up to 5 MeV, C6i Accelerators, Atomi State; M. vsch. Hu, 197 5. 2.Авторское свидетельство СССР 369633, кл,в 21 К 5/04.2. USSR author's certificate 369633, cl, in 21 K 5/04. fJt/to i/r6f(fJt / to i / r6f (
SU792784496A 1979-06-22 1979-06-22 Device for forming pulse uniform fields of electron irradiation SU780820A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792784496A SU780820A1 (en) 1979-06-22 1979-06-22 Device for forming pulse uniform fields of electron irradiation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792784496A SU780820A1 (en) 1979-06-22 1979-06-22 Device for forming pulse uniform fields of electron irradiation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU780820A1 true SU780820A1 (en) 1981-09-07

Family

ID=20835621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792784496A SU780820A1 (en) 1979-06-22 1979-06-22 Device for forming pulse uniform fields of electron irradiation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU780820A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0436522B1 (en) Source of coherent short wavelength radiation
Gorbunov et al. Magnetic field of a plasma wake driven by a laser pulse
EP2810295B1 (en) Laser activated magnetic field manipulation of laser driven ion beams
DE3476627D1 (en) Device for the production of short, high intensity electromagnetic radiation pulses in the wavelength region under 100 nm
DE3752358D1 (en) ION RAY SCANING METHOD AND DEVICE
ATE134892T1 (en) DEVICE FOR TRANSPORTING IONS, IN PARTICULAR PROTONS
DE102007045495A1 (en) Circular accelerator for accelerating an electron beam comprises a high voltage current supply with switching elements for applying a pulsed voltage to an electron generator
ES472040A1 (en) Magnetizing method for use with a cathode ray tube
SU780820A1 (en) Device for forming pulse uniform fields of electron irradiation
DE2064273A1 (en) Method for controlling the intensity of an electron beam and Vornch device for this
Sahin et al. Electromagnetic simulation of LANSCE chopper structure
Bottollier-Curtet et al. First FEL experiment in the millimeter range at CESTA The ONDINE experiment
US3453595A (en) Optic to acoustic converter for pattern recognition
FR2331794A1 (en) High speed signal analysing device - uses signal to modulate electron or light beam deflected across charge coupled device
RU2095948C1 (en) Device for generation of ultra-short pulses of accelerated ions current in linear accelerator
Dolbilov et al. SILUND-20 electron linear induction accelerator
Felch Cerenkov radiation in dielectric-loaded waveguides
US3629643A (en) Device for producing bursts of charged particles
Darvish Molla et al. PIC simulation of electron acceleration in an underdense plasma
Gorinov et al. Experimental study of the systems of induction accelerators of enhanced cycle periodicity. The SILUND 2
GB1355973A (en) Method of esuring a reproducible adjustment of dose homogeneity in the radiation field of a particle accelerator
RO114708B1 (en) Method and device for injecting electrons in the betatron
Miley et al. Noncollisional absorption of femtosecond laser pulses in plasmas by nonlinear forces
Dolbilov et al. Head model of SILUND-20 linear induction accelerator
Kaizer et al. Fast beam chopper at SARAF accelerator via RF deflector before RFQ