Разрядная трубка

 

АВТОРСНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Г

М 37773

Класс 21 g, l8

ОПИСАНИЕ разрядной трубки.

К зависимому авторскому свидетельству N. M. Ситникова, заявленному 29 октября 1929 года (заяв. свид. № 57205).

Основное авторское свидетельство на имя того же лица от

31 мая 1934 года № 36529.!

О выдаче зависимого авторского свидетельства опубликовано 31 июли

1934 года. (250) ь

В основном авторском свидетельстве № 36529 описана разрядная трубка, служащая для получения электронов, обладающих большой скоростью.

Дополнение касается устройства „ловушки". Для того, чтобы электроны прн своем движении в ловушке не теряли своей энергии предлагается ловушка особой конструкции. Особенность заключается в том, что в ловушке имеются два магнитных поля: первое для отклонения электронов до требуемой траектории, а второе поле, много интенсивнее первого, †д предохранения стенок ловушки от попадания на них электронов.

На фиг. 1 дано схематическое изображение указанной ловушки.

Магнитное поле Н, очень большой интенсивности служит для предохранения стенок ловушки от попадания в них случайных электронов, например, идущих по траектории 1. Электроны, вы шедшие из сферы влияния поля Н„попадают в поле Нв, меняют там направление своего двйжения, но не теряют энергии.

Вообше, во всех местах, опасных с точки зрения „схода" электронов с предназначенной им траектории, целесообразно иметь интенсивное магнитное поле, предохраняющее эти места от попадания в них электронов, а следовательно, от нагревания потерь.

На фиг. 2 представлена видж,змененная конструкция лону;нки.

Поле Н2 служиг для впуска электронов внутрь лову1нки. Пол И„направляет электроны по требуемой траектории. Оно служит для того, чгобы электроны под более или менее тупым углом к радиусам ловушки входили в поле H„.

Это поле очень интенсивно, оно отклоняет электроны и не дает им „ударяться" в стенку камеры 1 ловушки. Поле Х4 той же интенсивности, что и поле Н„ служит „выпускным клапаном" для электронов: если устранить поле Н4 или, соответствующим образом, уменьшить силу поля Н„ то электроны постепенно все выйдут из ловушки. Поле Ха — коаксиально трубке 3 — 4 и служит для собирания электронов в параллельный пучок.

Предлагаемые сложные трубки могут служить не только для .разгона электронов, но также и для увеличения скорости положительных и отрицательных ионов любых веществ. в.так называемой „ловушке", т. е. втек

Предмет изобретения. участках трубки, в которых происходи г движение электронов по круГ1обпаз ыч форма выполнения охарактеризованной орбитам, примепено л ол вите: ьиое в авторском свидетельстве Рй 36529 раз- магнитное иоле с це".ью помешать эл крядной трубки, Отличающаяся тем, что тронам осаждаться" на стенках ловушки, йи -1

Эксне,п и редактор А. Л. Селевнев

Тил. „Поомиолиграф . Тамбовская, 12. Зак. 5670

Разрядная трубка Разрядная трубка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам получения заряженных частиц больших энергий и предназначено для применения в области ядерной физики и ядерных технологий. Ускоритель заряженных частиц содержит вакуумную камеру в форме участка кольцевой трубы, на торцах которого внутри находятся источник заряженных частиц и мишень. Источник заряженных частиц выполнен в виде соосно расположенных цилиндров с кромками в форме лезвия. Вне вакуумной камеры расположена система, создающая переменное магнитное поле в виде электрических контуров, соединенных с высокочастотным генератором переменного тока, с возможностью получения фокусирующего и одновременно ускоряющего переменного магнитного поля, зависящего от радиуса ρ орбиты заряженных частиц в соответствии с выражением Н~ρ-α, где Н - напряженность магнитного поля частотой 105-107 Гц, α=0,45-0,55. Электрические контуры установлены с возможностью перемещения в продольном и поперечном направлениях. Источник заряженных частиц и мишень установлены с возможностью перемещения по орбите заряженных частиц. Соосно расположенные цилиндры установлены с возможностью перемещения относительно друг друга вдоль образующей. Технический эффект заключается в получении большой плотности мощности потока заряженных частиц на мишени, что расширяет функциональные возможности применения ускорителя в области ядерной физики, например технологии получения трансурановых материалов. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области ядерной физики, а именно к приборам с магнитными управляющими элементами для ускорения и фокусировки заряженных частиц, и предназначено для получения потока электронов больших энергий. Технический результат - увеличение энергии ускорения заряженных частиц с одновременным повышением технологичности конструкции устройства путем оптимизации системы, создающей переменное магнитное поле. Индукционный ускоритель содержит вакуумную камеру, выполненную в виде участка кольцевой трубы, с размещенными в ней источником заряженных частиц и мишенью, а также систему, создающую переменное магнитное поле и обеспечивающую выполнение бетатронного условия. Упомянутая система выполнена в виде токопроводящих цилиндров параболической формы. Токопроводящие цилиндры могут быть многослойными - набранными из тонких токопроводящих лент, отделенных друг от друга слоями изолятора. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к средствам коллективного ускорения заряженных частиц. Устройство содержит вакуумную камеру, которая состоит из кольцевой трубы с расположенным в ней источником электронов и сопряженным с ней участком кольцевой трубы, на торцах которой расположены источники ионов. Источники заряженных частиц выполнены в виде соосно расположенных цилиндров с кромками в форме лезвия. Вне вакуумной камеры симметрично расположены две системы, создающие переменное магнитное поле в виде электрических контуров, соединенных с высокочастотным генератором переменного тока, с возможностью получения фокусирующего переменного магнитного поля, зависящего от радиуса ρ орбиты заряженных частиц в соответствии с выражением Н~ρ-α, где Н - напряженность магнитного поля частотой 103-104 Гц. При изменении во времени напряженности магнитного поля Н, вдоль стационарных траекторий формируются индукционные электрические поля с напряженностью, достаточной для возникновения автоэмиссии электронов и ионов. При осуществлении изобретения происходит накопление частиц в электронно-ионном потоке до состояния насыщения, определяемого энергетическими возможностями системы, создающей переменное магнитное поле. Техническим результатом является увеличение плотности и мощности потоков за счет их объединения. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх