扇形聚焦回旋加速器工作原理
分离扇回旋加速器的工作原理与扇形聚焦回旋加速器相同,图2是一个四扇直边分离扇回旋加速器的示意图。分开的扇形磁铁对称地沿环形安装。磁铁之间为无场区域,称之为谷区域。 固定频率的大功率高频腔可安装在这些区域中,使得粒子获得较高的能量增益。一般高频腔的峰值电压为250kV,因此粒子轨道的圈间距增大,便于注入和单圈引出,从而使束流品质提高。在加速器的中心区域,由于有较大的空间,可以安装有较大偏转能力的磁元件。磁铁之间气隙也较小,容易获得较高的磁场强度。如果在极面上安装有若干对垫补电流线圈,通过调整电流能得到加速不同能量的各种粒子所需的等时场。 这种加速器在若干加速器构成的组合系统中,可作为较理想的主加速器。特别是对重离子加速器系统,如果用圆形加速器作为主加速器的话,一般是分离扇回旋加速器。
这种加速器一般都需要有一个小型加速器作为它的注入器,很少单独使用。
螺旋线型回旋加速器的磁铁如图1所示,它的磁极面由一块块等厚的边缘为螺旋线形的垫铁安装而成,平均磁场随半径增加,而轴向聚焦力则由扇形磁极所产生的方位角变化磁场提供。这类加速器的主平面为pp。在此面上的磁场强度用B表示,由于粒子的运动轨道不再是一个圆,在磁铁扇块边缘上,当粒子斜越时,B作用在速度为v的粒子上的力指向 pp面,这就是所谓边缘聚焦,力的大小和方向由扇块边缘形状决定。只要边缘形状选择恰当,即使在加速器其他区域是轴向散焦的,粒子回旋一圈后,其总的效果仍然可以是轴向聚焦的。
扇形聚焦回旋加速器的粒子回旋频率不随粒子能量增加而变化。同固定的高频频率始终匹配,因此它又称为等时性回旋加速器。
此外,利用扇形垫块或电流垫补线圈可以将这种加速器的平均磁场在很大范围内垫补成为满足加速具有不同能量的各种粒子所需的等时场分布。
自1958年建成世界上第一台12MeV质子扇形聚焦回旋加速器以来,这类加速器的建造数目剧增,许多实验室相继把原有的经典回旋加速器改建为这类加速器。
扇形聚焦加速器的结构同经典回旋加速器的差别是:在磁极表面有扇形垫铁和圆形调谐线圈,在两个相邻扇形垫铁之间的谷中,装有补偿一次谐波的谐波线圈。在中心区设有增强磁场的垫补铁盘或圆形线圈,以利用其随半径减弱的桶形磁场获得轴向聚焦。有些加速器,为了更充分地利用磁极间隙,而将D形电极做成扇形的安置于极面上两扇形铁块之间的谷内,相应于这种D形电极系统将要求其高频系统为多相的,或者是倍频的。在加速某些粒子,特别是加速极化离子时,离子源放在加速器外边,离子通过适当的离子光学系统注入到加速器中。
回旋加速器是利用磁场使带电粒子作回旋运动,在运动中经高频电场反复加速的装置。 原则上可加速离子达到任意高的能量,实际上由于受到相对论影响,实际只能加速到25-30MeV,而且随着速度越快,要求仪器半径...
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将压缩空气转换成机械能量来破碎岩石的一种机械,压缩空气经过气水分离、油雾器、气动控制阀后,分为两路;一路进入推进气缸的前后腔室,其产生的轴向力通过气缸活塞带动钻具推进或提升,另一路通过减速器内的风水管...
构建模型是物理学的一种常用方法,是人们为了研究物理问题的方便和探讨物理事物的本身而对研究对象所作的一种简化描述。物理学所涉及的问题往往十分复杂,为了更加直观方便地分析和研究,而对复杂的问题进行科学化的抽象处理,用一种能反应原物质的本身特性的理想状态或理想结构来分析和解决实际的问题,这种理想状态或理想结构就是物理模型。下面我们就构建一个模型,来解决回旋加速器的问题。
0引言PETtrace回旋加速器束流准直器所用材料为金属钽,分上下2片,通过绝缘陶瓷片固定在金属真空腔壁上,真空腔壁接地。准直器开口长×宽为10 mm×10 mm,如图1所示,其作用主用有2个方面:(1)限定束流截面大小,刮去束流散射拖尾;(2)由于准直器对地绝缘,束流分析器检测上下2片准直器上电流大小并据此调整束流位置,以使2片准直器束流一致[1]。1故障现象
①电子回旋加速器能量的稳定度和精确度高,能大范围、连续、精细地调节能量,且在调节流强时可以保持能量不变。②电子回旋加速器可采用与电子直线加速器相同的微波功率源,却能将电子能量加速到电子直线加速器的2倍以上。③磁场与电子轨道的调整比较麻烦。电子回旋加速器有多个磁铁,设备质量大,轨道所占空间较大。
扇形阀又称电液动扇形阀,扇形闸门,扇形卸灰阀,电液动扇形阀门,电液动扇形闸门,扇形卸料阀,扇形闸阀。
窄角喷嘴,广角喷嘴,组合式扇形喷嘴,单体式扇形喷嘴,自清洗式扇形喷嘴,扁平式扇形喷嘴,燕尾扇形喷嘴,夹扣式扇形喷嘴,快拆扇形喷嘴,侧喷扇形喷嘴,通用扇形喷嘴.
制作材料为不锈钢(SS304、303、316、316L),黄铜(BRASS),塑胶(4F)等多种材料可供选择。