ускоряющая структура
| Классы МПК: | H05H9/04 на стоячей волне H05H7/22 конструктивные элементы линейных ускорителей, например трубки дрейфа |
| Автор(ы): | Кравчук Л.В., Парамонов В.В. |
| Патентообладатель(и): | Государственный научный центр РФ "Институт ядерных исследований РАН" |
| Приоритеты: |
подача заявки:
1996-12-17 публикация патента:
20.02.1998 |
Использование: техника ускорителей заряженных частиц. Сущность изобретения: ускоряющая структура содержит расположенные на одной оси ускоряющие ячейки и внутренние ячейки связи. Для увеличения коэффициента связи и повышения шунтового сопротивления длину 2lc ячеек связи выбирают в пределах - 0,004
<2l <0,02
, толщину t перегородки ячеек - 0,008
<t <0,013
, ширину
щели связи - 5t <
<10t, где
- длина волны рабочего колебания в структуре. Для повышения вакуумной проводимости вводятся выполненные в радиальном направлении разрезы в перегородках между ячейками. Разрезы образуют сквозные каналы через всю последовательность ячеек. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
<2l <0,02
, толщину t перегородки ячеек - 0,008
<t <0,013
, ширину
щели связи - 5t <
<10t, где
- длина волны рабочего колебания в структуре. Для повышения вакуумной проводимости вводятся выполненные в радиальном направлении разрезы в перегородках между ячейками. Разрезы образуют сквозные каналы через всю последовательность ячеек. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Формула изобретения
1. Ускоряющая структура, содержащая расположенные на одной оси ускоряющие ячейки и внутренние ячейки связи, связь между которыми осуществляется посредством азимутальных щелей, прорезанных в перегородках между соседними ячейками, отличающаяся тем, что длину 2lc ячеек связи выбирают в пределах -0,004
< 2lc < 0,02
, толщину t перегородки между ячейками -0,008
< t < 0,013
, ширину
щели связи -5t <
< 10t, где
- длина волны рабочего колебания в структуре. 2. Структура по п.1, отличающаяся тем, что в перегородках между ячейками выполнены в радиальном направлении 2m разрезов от радиуса R1 до радиуса R2, причем rt< R1< rs-
/2,rs+
/2 < R2< Rc, < R2 < Rc, с угловой протяженностью не более 15o, ось первого разреза совпадает с серединой одной из щелей связи, а каждый последующий разрез смещен по азимуту на угол
/m, где m число щелей связи в перегородке, Rс радиус ячейки связи, rt радиус трубки дрейфа, rs радиус расположения щелей связи.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области техники ускорителей заряженных частиц и может быть использовано в качестве ускоряющей структуры для промежуточных и высоких энергий ускоряемых частиц. Известная ускоряющая структура с шайбами и диафрагмами [1]. Недостатками такой ускоряющей структуры являются необходимость дополнительных мер для смещения по частоты паразитных колебаний и большие поперечные размеры. Также известна ускоряющая структура с боковыми ячейками связи [2]. Недостатками такой ускоряющей структуры являются сложная конструкция и технология изготовления, а также низкий коэффициент связи kc. Наиболее близкой к изобретению является ускоряющая структура с внутренними ячейками связи [3], содержащая расположенные на одной оси чередующиеся ускоряющие ячейки и ячейки связи, связь между которыми осуществляется посредством азимутальных щелей, прорезанных в перегородках между соседними ячейками. Указанная ускоряющая структура исследована и применяется в ускорителях, работающих на длине волны
= 10 см (ускорители электронов), с рекомендуемыми [3] ограничениями на размеры:а) 2lc - длина ячеек связи - 0,03
< 2lc < 0,05
;б) t - толщина перегородки - 0,02
< t < 0,04
;в)
- ширина щели связи - t <
< 2t;г) rs - радиус расположения щелей связи - rs>0,5 Ra,
где Ra - радиус ускоряющей ячейки. Для ускорителей электронов характерными являются рабочая частота f
3000 МГц, (
10 см) и темп ускорения
10 МэВ/м, при
= 1,0 (
- относительная скорость ускоряемых частиц). Недостатками такой ускоряющей структуры являются низкий коэффициент связи kc
(3-5)%, низкая вакуумная проводимость и меньшая, по сравнению с аналогичными [1, 2] ускоряющими структурами, величина эффективного шунтового сопротивления Ze. Эти недостатки обусловлены необходимостью обеспечить механическую прочность ускоряющей структуры и отвод тепла от ее приосевых элементов. Задачей данного изобретения является повышение эффективности и снижение затрат на изготовление ускоряющей структуры с внутренними ячейками связи за счет уменьшения потерь СВЧ мощности и увеличения коэффициента связи путем выбора оптимального соотношения размеров элементов структуры, а также повышения вакуумной проводимости структуры. Указанный технический результат достигается тем, что в заявленной ускоряющей структуре, содержащей расположенные на одной оси ускоряющие ячейки и ячейки связи, связь между которым осуществляется посредством азимутальных щелей, прорезанных в перегородках между соседними ячейками длины 2lc ячеек, связи выбирают в пределах - 0,004
<2l <0,02
, толщину t перегородки между ячейками - 0,008
<t < 0,013
, ширину
щели связи - 5t <
<10t, где
- длина волны рабочего колебания в структуре. Кроме того, в перегородках между ячейками выполнены в радиальном направлении 2m разрезов от радиуса R1 до радиуса R2, причем rt < R1 <r -
/2, rs +
/2 <R <R с угловой протяженность Ф не более 15o, ось первого разреза совпадает с серединой одной из щелей связи, а каждый последующий разрез смещен по азимуту на угол
/m. Здесь 2m - число щелей связи в перегородке, Rc - радиус ячейки связи, rt - радиус трубки дрейфа. На фиг. 1-3 представлены продольный и поперечные разрезы заявленной ускоряющей структуры, где на фиг. 1: 1 - ускоряющая ячейка, 2 - ячейка связи; на фиг. 2: 3 - щели связи; на фиг. 3: 4 - радиальные разрезы. Ускоряющая структура работает следующим образом. При введении ВЧ мощности в структуру на рабочей частоте в ускоряющих ячейках возбуждается электромагнитное поле с сильным электрическим полем на оси, необходимым для ускорения частиц. Выбор периода структура d = 
/2,0 обеспечивает синхронизм частиц и ускоряющего поля. В ячейках связи возбуждается колебание с существенно меньшей амплитудой поля, не влияющее на процесс ускорения и необходимое для обеспечения потока ВЧ мощности вдоль структуры. При применении данной ускоряющей структуры при
30-40 см, (в линейных ускорителях протонов, характерными режимами которых являются рабочая частота f
1000 МГц,
30 см, 0,05 <
< 1 и темп ускорения 1-5 МэВ/м), механическая прочность структуры и достаточный теплоотвод от приосевых элементов обеспечивается при относительной толщине перегородки 0,008
< t < 0,013
, что соответствует толщине перегородки 3-6 мм. Относительная длина ячеек связи 0,03
< 2lc < 0,05
также является избыточной. При выборе длины 2lc ячейки связи и толщины t перегородки следует учитывать два фактора, ограничивающие снизу указанные размеры. Введение азимутальной щели связи приводит к понижению частот как ускоряющей ячейки, так и ячейки связи. Учитывая распределение поля колебания ТМ010, являющегося рабочим для ускоряющей структуры, понижение частоты ячейки связи
f
f/lc. Понижение частоты ячейки связи компенсируется уменьшением радиуса Rc ячейки связи и уменьшать длину 2lc ячейки можно только до тех пор, пока Rc > rs +
/2. Вторым ограничивающим фактором является электрическая прочность структуры в переходном режиме. Известно, что в стационарном режиме ячейки связи возбуждаются с малой амплитудой поля. В переходном режиме, при заполнении структуры ВЧ энергией, амплитуда поля в ячейках связи может достигать значительной величины. Максимальная напряженность электрического поля в ячейках связи развивается в течение времени 0 <
< L/
g, когда вдоль структуры распространяется нескомпенсированный поток Pk мощности от ВЧ генератора. Здесь L - расстояние от точки ввода ВЧ мощности до торца структуры,
g = 
ckc/4 - групповая скорость. Максимальная величина Wcm запасенной в ячейке связи ВЧ энергии в переходном режиме может быть оценена сверху как:Wст < Pkd/2
g, d = 
/2. (1)Здесь d =

/2 - период структуры. Запасенной энергии Wcm соответствует максимальная величина Ecm напряженности электрического поля на поверхности ячейки связи. Отношение Ecm/Wcm зависит от размеров ячейки. Наибольшие значения электрического поля в ячейке связи развиваются на ближайшем к оси краю щели связи (на азимуте середины щели) и на пересечении ячейки связи апертурным каналом. Результаты трехмерного численного моделирования показали, что при выборе толщины t перегородки и длины 2lc ячейки связи в пределах 0,004
< 2lc < 0,02
, 0,008
<t < 0,013
и выполнении скруглений радиусом t/2 в местах развития наибольших значений электрического поля, величина Ecm при мощности Pk ВЧ генератора до Pk = 15 МВт, kc
15% и не превышает предела Килпатрика Ek, являющегося общеизвестным критерием электрической прочности ускоряющей структуры и определяемого из соотношения:f[МГц]=1,643 E2k exp(-8,5/Ek),Ek[MV/m]. Выбор толщины t перегородки и длины 2lc ячейки связи в указанных выше пределах приводит к уменьшению их длины (по оси структуры) 2t + 2lc с 0,07
< 2lc + 2t < 0,13
(в [3]) до 0,02
< 2lc + 2t < 0,046
, что позволяет повысить Ze структуры на (5-12)%. При увеличении ширины
щели с t <
< 2t до 5t <
< 10t (и одновременном выборе 0,008
< t < 0,013
и 0,04
< 2lc < 0,02
) увеличение kc до (13-18)% достигается при меньшей азимутальной протяженности щели и сопровождается уменьшенным падением шунтового сопротивления. Радиус rs расположения щели выбирается из условия: (Ha(rs)Hc(rs)/
, где Ha(rs) и Hc(rs) - напряженности магнитного поля колебаний в ускоряющей ячейке и ячейке связи, соответствующие запасенным энергиями Wa и Wc. Это условие соответствует rs
0,55 Ra. Для уменьшения взаимного влияния, щели в соседних перегородках ячейки связи смещены по азимуту на угол
/m. Результаты трехмерного моделирования структуры на частоте f = 810,24 МГц при
= 8,33t, t=0,0081
, 2lc = 0,019
,
= 0,5, rs = 0,58 Ra показывают, что коэффициент связи kc = 15% достигается при уменьшении Ze на 7% по сравнению со структурой без щелей. Для повышения вакуумной проводимости вводятся 2m выполненных в радиальном направлении разрезом в перегородках от радиуса R1 до радиуса R2crt < R1 <r -
/2, rs+
/2 < R2 < Rc (фиг. 3). Азимутальная протяженность каждого разреза Ф не более 15o. Ось первого разреза в перегородке совпадает с серединой щели связи - разрез пересекает щель. Второй разрез смещен по азимуту на угол
/m и расположен между щелями связи. Третий разрез смещен на угол
/m относительно второго и пересекает следующую щель связи. Оси разрезов в прилегающей перегородке совпадает с осями разрезов в предыдущей. Таким образом, в последовательности ячеек разрезы образуют 2m сквозных каналов, проходящих через всю последовательность и облегающих проникновение молекул остаточного газа из ячейки в ячейку, повышая вакуумную проводимость структуры. Радиальная протяженность разрезов выбирается из условия получения необходимой вакуумной проводимости, что зависит от числа ячеек в секции. Из-за малой угловой протяженности Ф (до 15o) и направления краев разреза по радиусу, разрезы не являются (в отличие от щели связи) резонансными элементами и не вносят дополнительных искажений в распределение ВЧ токов в ускоряющей ячейке. Более сильное влияние разрезы оказывают на распределение ВЧ токов в ячейке связи. Поскольку в рабочем режиме структуры ячейки связи не возбуждаются, небольшое понижение добротности ячеек связи не влияет на рабочие характеристики структуры. Результаты трехмерного моделирования структуры на частоте f = 810,24 МГц при
= 8,33t, t = 0,008
, 2lc = 0,019
,
= 0,5, rs = 0,58 Ra, R1=rt= 0,089
, R2 = Rc = 0,25
и с четырьмя разрезами в каждой перегородке, показывают, что характеристики рабочего колебания в структуре не изменяются, коэффициент связи kc не уменьшается, а дробность колебаний в ячейках связи понижается не более чем на 10%. Вакуумная проводимость ускоряющей структуры с разрезами при этом в 10 раз выше, чем структуры без разрезов. Использование настоящего изобретения позволяет обеспечить повышение эффективности и снижение затрат на изготовление ускоряющей структуры с внутренними ячейками связи за счет уменьшения потерь СВЧ мощности и увеличения коэффициента связи, путем выбора оптимального соотношения размеров элементов структуры и введения дополнительных элементов, а также повышения вакуумной проводимости структуры. Источники информации1. В. Г. Андреев, В. М. Пироженко. Параметры ускоряющей структуры для протонного линейного ускорителя на большие энергии. Труды Радиотехнического
Института АН СССР, М., 1972, N 9, c. 36. 2. E.A. Knapp, B.C. Knapp, J.M.Potter, Standing wave high energy linear accelerator structures. - Review of Scientific Instrument, v. 39, n. 7, p. 979, 1968. 3. О. А. Вальднер, Н.П. Собенин, Б.В. Зверев, И.С. Щедрин. Диафрагмированные волноводы. Справочник М.: Энергоатомиздат, 1991 г.
Класс H05H9/04 на стоячей волне
Класс H05H7/22 конструктивные элементы линейных ускорителей, например трубки дрейфа
