ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
46
изменения кратности ускорения q. Частица обращается в микротроне в 
однородном  магнитном  поле,  многократно  проходя  ускоряющий 
резонатор.  В  резонаторе  она  получает  такой  прирост  энергии,  что  её 
период  обращения  изменяется  на  величину,  равную  или  кратную 
периоду  ускоряющего  напряжения.  При  этом,  если  частица  с  самого 
начала  обращалась  в  резонанс  с  ускоряющим  полем,  этот 
резонанс 
сохраняется, несмотря на изменение периода обращения. В микротроне 
действует  механизм  автофазировки,  так  что  частицы,  близкие  к 
равновесной орбите, также будут ускоряться.  
Микротрон – ускоритель непрерывного действия и способен давать 
токи  порядка 100 мА,  максимальная  достигнутая  энергия  порядка 30 
Мэв  (Россия,  Великобритания).  Реализация  больших  энергий 
затруднительна  из-за  повышенных  требований  к  точности  магнитного
поля,  а  существенное  повышение  тока  ограничено  электромагнитным 
излучением ускоряемых электронов. 
Для длительного сохранения резонанса магнитное поле микротрона 
должно  быть  однородным.  Такое  поле  не  обладает  фокусирующими 
свойствами по вертикали; соответствующая фокусировка производится 
электрическим полем резонатора. Предлагались варианты микротронов 
с меняющимся по азимуту магнитным полем (секторный микротрон), но 
сколько-нибудь значительного развития 
они пока не получили. 
3. 
Фазотрон (синхроциклотрон) – циклический  резонансный 
ускоритель тяжелых заряженных частиц (например, протонов, ионов, α-
частиц),  в  котором  управляющее  магнитное  поле  постоянно,  а  частота 
ускоряющего  электрического  поля  медленно  изменяется  с  периодом. 
Движение  частиц  в  фазотроне,  как  и  в  циклотроне,  происходит  по 
раскручивающейся  спирали.  Частицы  в  фазотроне  ускоряются  до 
энергий  примерно  равных 1 ГэВ (ограничения  здесь 
определяются 
размерами  фазотрона,  так  как  с  ростом  скорости  частиц  растет  радиус 
их орбиты). 
4. 
Синхротрон – циклический  резонансный  ускоритель 
ультрарелятивистских  электронов,  в  котором  управляющее  магнитное 
поле изменяется во времени, а частота ускоряющего электрического по-
ля постоянна. На рисунке 4.3, схематически изображен синхротрон: 1 – 
инжектор электронов; 2 – поворотный магнит; 3 – пучек электронов; 4 – 
управляющий  электромагнит; 5 – вакуумная  тороидальная  камера; 6 – 
ускоряющий промежуток. 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 44
 - 45
 - 46
 - 47
 - 48
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
