Способ измерения эмиттанса пучка заряженных частиц

 

Изобретение относится к ускорительной технике и может использовано для измерения параметров заряженных частиц. Цель изобретения расширение функциональных возможностей . По способу в выделенную зону пучка вводят экран-генератор. Частицы, прошедшие экран-генератор, генерируют оптическое переходное излучение (ОПИ), Размер и положение экрана-генератора определяют выделяющую для измерений в зону. Измеряют угловое распределение ОПИ назад, измеряют плотность ОПИ, при этом используют телевизионную измерительную систему. По измеренным значениям плотности ОПИ и углового распределения определяют угловое распределение частиц в выделенной зоне. Сканирование экраном-генератором по апертуре пучка позволяет измерить его эмиттамс. При этом можно измерять эмиттанскак циклических , так и выведенных из ускорителя пучков частиц. 2 ил. (S i С/) с

СО1ОЭ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТ ИЕСНИХ

РЕС 1УБЛИН

II9) Я01И> (5!)5 G 01 Т 1/29

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ KOMHTET

llO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

OPH 1ННТ СССР

Н ASTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

4 (46) 07.05.91. Бюл. Р 17 (21) 4621040/25 (22) 19. 12.88 (72) В.П, Новиков, Е.В. Cepra и А.В. Харламов (53) 539.!.074.9(088,8) (56) Москвалев В.A ° Измерение параметров пучков заряженных частиц. М.:

Атомиздат, 1980, с. 127.

1. R. Samr et al, А Laser — Induced

Comptor Back-Scottbred Photon Beam at !

the Cambridge Electron Accelerator.

IREE Trans Nucl Sci Vienna 1969, v.1á, !!" 3, р. !069-1072. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭМИТТАНСА ПУЧКА

ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ (57) Изобретение относится к ускорительной технике и может быть использовано для измерения .параметров заряженных частиц. Цель изобретенияИзобретение относится к ускорительной технике и-может быть использовано для измерения параметров заряженных частиц.

Целью изобретения является расширение функциональных воэможностей способе.

На фиг. 1 изображено устройство для реализации предлагаемого способа; ка- фкг. 2 показаны рассчитанные распределения оптического переходного излучения (ОПИ).

Устройство состоит кз вакуумного бокса I с прозрачным разделительным окном 2, механизма 3 перемещения экрана-генератора 4, нанесенного на .иа тонкую подложку 5, белого матового

2 расширение функциональных воэможностей. По способу в выделенную зону пучка вводят экран-генератор. Частицы, прошедшие экран-генератор, генерируют оптическое переходное излучение (ОПИ).

Размер и положение экрана-генератора определяют выделяющую для измерений в пу ке зону. Измеряют угловое распределение OITH "назад", измеряют плотное ь ОПИ, прн этом используют телевизионную измерительную систему, По измеренным значениям плотности

ОПИ н углового распределения.определяют угловое распределение частиц в вь!деленной зоне. Сканирование экраном-генератором по апертуре пучка позволяет измерить его эмиттанс. При этом можно измерять эмнттанс- как циклических, так и выведенных из ускорителя пучков частиц. 2 ил. экрана б и телевизионной камеры 7, Экран-генератор 4 располагают под углом 45 к осн пучка 8. Объектив телео визионной камеры 7. сфокусирован в плоскости белого матового экрана 6 и просматривает область, центр которой находится на линии, которая является продолжением траектории пучка, 1 отразившегося от зеркала экрана-генератора 4, У каждой частицы пучка; прошедшей 3» через экран-генератор, возникает ОПИ, I сконцентрированное вдоль отраженной траектории частицы, т.е. можно сказать, что излучение, направленное по скорости частицы, затем как бы отражается от зеркала экрана-генерато1570515

50 ра. Суммарное излучение от всех частиц, прошедших экран-генератор, несет в себе информацию об угловом распределении частиц по скоростям в вьще"

5 ленной зоне пучка, Измерения осуществляются следующим образом.

В необходимое место пучка под углом к оси вводят экран-генератор 4, 1р размещенный на подложке 5. Размер и положение экрана-генератора определяют выделяемую для измерений в пучке зону, как правило, размер пучка более чем на порядок больше размера 15 зоны, Частицы, прошедшие через экрангенератор, генерируют ОПИ, 9, сконцентрированное в основном под углом отражения, не попавшие на экран"генератор частицы дают фоновое излучение, gp

Оптическое излучение, пройдя через

,разделительное окно 2, попадает на матовый экран 6. Распределение 10 плотности ОПИ в плоскости экрана 6

1измеряют при помоши телевизионной ка- 25 меры 7, синхронизированной специальным образом с. выводом пучка, По измеренным значениям плотности ОПИ, учитывая угловое. распределение ОПИ от одной частицы, определяют угловое gp распределение частиц в выделенной зоне пучка. Затем перемещая экрангенератор в новое положение, повторяют яроцедуру заново, Сканирование экраном-генератором по апертуре пучка З5 позволяет измерить его эмиттанс.

Причины, по которым для измерения используется ОПИ "назад", заключаютJ ся в следующем. Для релятивистских пучков частиц 40 направление ОПИ "вперед", возникающего при выходе частицы из вещества, не зависит от угла выхода частиц и направлено всегда-по скорости частиц, интенсивность излучения "вперед" так- 45 же мало зависит от параметров вещества и угла выхода.

ОПИ "назад", возникающее при входе частицы в вещество, направлено вдоль линии, являющейся продолжением траектории частицы и отраженной . от поверхности вещества. Интенсивность OJIH "назад" пропорциональна коэффициенту отражения света от поверхности вещества. Максимум излучения ОПИ приходится на угол, равный 1/у.

В случае использования для измерений ОПИ "вперед" пеобх.вдпмо применять дополнительные устройства, разделяющие излучение и пучок. Например, вводить в пучок наклонное зеркало, отражающее ОПИ, или отклонять пучок при помощи поворачивающего магнита, Поэтому для измерений используют излучение, испущенное "назаД" от эк рана-генератора, расположенного под углом к оси пучка, а измерение производят под углом отражений, равным углу падения пучка на экран-генератор.

Угол между осью пучка и нормалью экрана-генератора может быть любым в пределах от max (2 1!ó, 0 ) до

$ — max(2, 0„„„„), где 8 „„„„„ у """" максимальная угловая расходимость частиц в пучке; y=E/ml — характе2 ристический множитель между энергией и массой частицы.

Данное ограничение необходимо для получения неискаженного распределения оптического излучения в плоскости белого матового экрана 6, Цля практических целей целесообразно испольо зовать углы, близкие к 45

Экран-генератор напылен на тонкую несущую подложку, выполненную из материала с малым коэффициентом отражения света и имеющую матовую поверхность, способную диффузионно отражать падающий свет, Материал экрана-гене- ратора имеет большой коэффициент отражения света и зеркальную поверхность.

В качестве несущей подложки может быть использован диэлектрик, а в качестве экрана-генератора — покрытие из металла. Сигнал F, ф,„ от фонового изотропного ОПИ от частиц, не попавших на область металлиэации, не прошедших через подложку, отнесенный к полезному сигналу от экрана-генератора F. z „, составляет при качественном рассмотрении величину порядка

Е фОн и

lI& — - / — — —, (1)

F у.г т где,, 1 — коэффициенты отражения света для подложки и зоны металлизации соответственно;

h — дисперсия линейного размера пучка;

ЛЯ вЂ” площадь зоны металлиза((ни, I

В .качестве измерителя распределениЯ пппT

1570515 вепиччна провала плотности энергии

А между двумя максимумами А„ „ в распределении сильно зависит от величины углового распределения частиц в выделенной зоне, чем больше b, тем

5 больше отношение А „„ /A «, при зна-, чительном увеличений $ g отношение А /A„„Таким образом, по измеренному отношению 10

А „„ /А может быть определена 6б в выделенной зоне пучка.

Пределы измерения углового распределения определяются погрешностью измерения амплитуд и размерами металлизированной зоны.

11редложенный способ позволяет про" изводить измерения как циклических, так и выведенных из ускорителя пучков частиц. 20

Предельные возможности способа при измерении высокоинтенсивных пучков определяются теплофиэическими параметрами вещества экрана-генератора. Например, для экрана-генератора из алюминия разрушение наступает при интенсивности 10 част/см сброс. 5- 2

Использование для измерения эмиттанса пучка оптического излучения позволяет значительно упростить an- 30 паратную часть установки, использовать для измерений традиционные апти. ческие устройства и приборы. Установка для Измерения эмиттанса обладает небольшими раэмерамч и может быть смонтирована на любом участке ускори". теля, экран-генератор прост в изготовлении.

В отличие от известного метода лазерного зондирования, где на одну 40 частицу пучка образуется 10 1 фотон, эффективность предложенного способа значительно выше и. составляет 10 фо" тон/част. Использование в измерениях цифровой телевизионной системы с вы- 45 сокочувствительной телевизионной камерой позволяет существено сократить время измерения в одной точке, оно в, основном определяется длительностью телевизионного кадра. 50

Известный способ лазерного зондирования не обладает свойствами локальности взаимодействия пучка частиц н лазерного излучения, что затрудняет его применение для пучков с большой угловой сходимостью, это вызвано.малым углом столкновения и параметрами фокусировки лазерного луча.

В этом смысле способ, основанный на регистрации ОПИ, лишен этого недостатка, так как генерация фотона происходит в месте пересечения частицей границы раздела двух сред.

Применение тонкой фольги не вызывает значительного ухудшения параметров пучка. Например, применение фольги из алюминия толщиной мкм приводит к относительным потерям выведенного пучка на величину 6 10 а относительное увеличение эмиттанса составляет всего 2 10, Формула из о бр етения

Способ измерения эмиттанса пучка заряженных частиц, включающий сканирование и определение углового распределения частиц в выделенной зоне пучка по.электромагнитному излучению, о т л и ч а ю щ и и " я тем, что, с целью расширения функциональньх возможностей, в пучок вводят экран-генератор, источник оптического переход- . ного излучения (ОПИ), который располагают так, что его нормаль находит- !

l ся в интервале углов от max(2 --, до —, — max(2 —, Д„„ц„) к оси йучка

1 пучка, где =Е/me — характеристический множитель1 д„„„„,ц — максимальная угловая расходииость частиц в пучке, необходимую для измерений зону в пуч- ке выделяют при помощи положения и размера экрана-генератора, измеряют угловое распре,;еление плотности -ОПИ

Ф

"назад" от экрана-генератора под углом отражения, равным углу падения частиц на экран-генератор, определяют угловое распределение частиц в выделенной зоне пучка по измеренному излучению и известному угловому распреде- лению ОПИ от одной частицы.! 5705 вая телевизионная система. Для регистР рации слабых световых потоков может быть использована телевизионная система, имеющая эффективность регистрации одного фотона 4 ..

Распределение плотности излучения в плоскости регистрации зависит от условий конкретной задачи и может быть разделено на дна предельных случая, Перный - когда угловое распределение частиц в пучке значительно больше угла с максимумом ОПИ (9„„„„„1/y).

Это означает, что излучение сконцентрировано вдоль траектории частицы,,и распределение света в плоскости регистрации повторяет распределение частиц, Во втором случае, когда

9„цч„„(1/у, распределение света н плоскости регистрации н значительно степени определяется формой GIIH. Нахождение углового распределения частиц в этом случае представляет самостоятельную математическую задачу. Степень сложности этой задачи зависит от потребностей эксперимента.

В общем случае угловое распределение излучения н плоскости измерения от выделенной зоны пучка размером лБ, расположенной На расстоянии L, можно

30 представить н виде интеграла

К(Е,О)= 53 В(Е,О,Х,Y) H(g-q,Q-n,X,Y) йз Я

f(X,Y) d„d,f„t„, (2)

35 где Е(О,Q) — угловое распределение излучения н пг оскости

1 измерения;

B(e Q X Y) — функция распределения частиц в четырехмерном 40 фазовом объеме или фазо. вая плотность;

H(e- 1, Q-пф, Х, Y) - угловое распределение

ОПИ от одной частицы1

Е(Х,У) — распределение частиц в пучке;

X Y — координаты плоскости, в которой располагается экран-генератор; 50

О,Q - углы наблюдения ОПИ;

q,n - -углы для области интегрирования Я, Для практических целей, когда выделенная эона д Я много меньше раэме- 55 ров пучка,.можно считать, что f(X, Y) - const, а функция фазовой плотности ие зависит от координат X„Y в пределах выделенной зоны. Тогда вы15 б ражение (2) упрощтется и переходит в интеграл типа свертки, Эадача н такой постановке может быть pefaeHa различными математическими методами.

Измерение эмиттанеа проводилось для пучка протонов с энергией Е ц част 70 ГэВ и интенсивностью 1!О сброс

Чувствительность испоЛьзуемой цифровой телевизионной системы составляет

8 !0 фотон/ми т, Поэтому белый мато-, вый экран 6 не используется, а телевизионная камера ? располагается за разделительным окном 2 вакуумного бокса 1 так, чтобы иметь нозможность измерять распределение плотности ОПИ вблизи углов отражения, равных углу падения пучка на экран-генератор. Измерение плотности ОПИ в плоскости, нормаль которой составляет 90 с осью пучка, производится путем сканиронаФ ния телевизионной камерой н этой плоскости и измерением светового потока, попавшего н диафрагму объектина.

Эмиттанс пучка, определенный как

Š— ) dxdx

П

I где . — угол наклона частиц к оси тучка; х - линейный размер пучка, составляет для выведенного из уско-. рителя пучка величину порядка J мм» смрад, Размер лучка в KpoccQBepe ра" нен мм, В качестве экрана-генератора ОПИ используется тонкий слой алюминия диаметром 0,2 мм,, напиленный на полиимидную пленку толщиной 12 мм, имеющую матовую поверхность. Используя формулу {1) с II,=4, < =95, у=70, получают Е „,/Е „ 2 .!О

В предположении, что распределение частиц по углам н выделенной зоне пучка имеет осевую симметрию и описывается нормальным распределением с 6>, можно довольно просто рассчитать распределение плотности энергии

ОПИ на единицу частоты излучаемого света OIIN a плоскости регистрации от металлиэированной области. Па фйг.2 показано рассчитанное распреде" ление плотности ОПИ на расстоянии

50 см от экрана-генератора из алюминия размером 0,2 мм для пучков с угловым распределением соответственно 1 1 — 0 мрад,, 1 2-1 мрад, 1 3-3 мрад, 14-6 мрад. Из графиков видно, что

-Х "4 3 -2 -1 О 1

Фиг 2

Составитель С. Кондратенко

Техред М.Ходаннч Корректор Б. Кабаний

Редактор Т, Юрчикова. Заказ 2300 Тираж 311 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открьггиям прн ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ измерения эмиттанса пучка заряженных частиц Способ измерения эмиттанса пучка заряженных частиц Способ измерения эмиттанса пучка заряженных частиц Способ измерения эмиттанса пучка заряженных частиц Способ измерения эмиттанса пучка заряженных частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения пространственноэнергетических характеристик импульсного излучения и может быть использовано для экспериментальных исслеИэобретение относится к радиационной технике и может быть использовано для изучения пространственно-энергетических характеристик излучения из плазмы разрядов, получаемых в ва- Јуумных камерах о Цель изобретения - обеспечение возможности определения интегральных пространственно-энергетических характеристик различных видов излучений из плазмы

Изобретение относится к технике измерения заряженных частиц, более конкретно к измерителям параметров пучков ионизирующих частиц

Изобретение относится к контролю пучков радиационного излучения и может использоваться для контроля электронных пучков, выводимых из ускорителей через коллимационную систему

Изобретение относится к области радиационного контроля объектов методами вычислительной томографии

Изобретение относится к радиационному контролю объектов методами аналоговычислительной томографии

Изобретение относится к области вычислительной эмиссионной томографии

Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским приемникам, и предназначено для медицинских рентгеновских установок, томографии, маммографии, а также для промышленных интроскопов с высоким пространственным разрешением

Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским приемникам, и предназначено для использования в медицинских рентгеновских установках, томографах, маммографах, а также в промышленных интроскопах с высоким пространственным разрешением

Изобретение относится к рентгенотехнике, в частности к рентгеновским приемникам, и предназначено для использования в медицинских рентгеновских установках, томографах, маммографах, а также в промышленных интроскопах с высоким пространственным разрешением

Изобретение относится к компьютерной томографии, основанной на получении изображения объекта по малоугловому рассеянному излучению

Изобретение относится к технической физике может быть использовано для дистанционного контроля в реальном времени пространственного распределения радиоактивных объектов малой активности
Наверх