Устройство для измерения распределения плотности ускоренных частиц в фазовом пространстве

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ УСКОРЕННЫХ ЧАСТИЦ В ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ, включающее экран-маску с системой отверстий , синхронизатор для выделения момента времени, в который проводится измерение, отличающеес я тем, что, с целью повышения временного разрешения и чувствительности , оно содержит микроканальную пластину - преобразователь исследуемых пучков частиц в электронные пучки, отделенную от экрана-маски пространством дрейфа, подключенный к синхронизатору генератор высоковольтных импульсов, выход которого соединен с микроканальной пластиной, и измеритель распределения плотностей токов электронньзх пучков. CD 00 ft 7 t 00

ÄÄSUÄÄ 1018 А

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5Н G 01 Т 1/29

°, !.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬГГИЙ (21) 3218503/18-25

I (22) 17.12.80 (46) 07.08.83 Бюл. 9 29 (72) П.A.Äåì÷åíêî, Н.A.Õèæíÿí

Н.Г.Шулика (53) 621.387.42 (088.8) (56) 1. Герасимов Е.II., Солнышков A.È. Методы измерения фазового объема пучка заряженных частиц.

Обзор ОД-3 Л., НИИЗФА, 1974, с.40.

2. Иванов Н.Ф., Сивков Ю.II., Солнышков A.È.Õàðàêòåðèñòèêè ионного пучка инжектора линейного ускорителя. Сб. Электрофизическая àïïàратура. Атомиздат, 1966, вып. 4, с. 3.

3. Москалев I3.A., Сергеев Г.И., Шестаков В.Г. Измерение параметров пучков заряженных частиц. Атомиздат

1980, с. 126.

4. Parker J R А11ison 1 .Ы., Mueller D.1V. Stevens R.R. Beam-profile monitoring and analysis by

television" 1ГГГ Trans on Nncl Sei, 1971, NS-18, Н 3, 935(прототип). (54) (57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ УСКОРЕННЫХ

ЧАСТИЦ В ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ, включающее экран-маску с системой отверстий, синхронизатор для выделения момента времени, в который проводится измерение, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения временного разрешения и чувствительности, оно содержит микроканальную пластину — преобразователь исследуемых пучков частиц в электронные пучки, отделенную от экрана-маски пространством дрейфа, подключенный к синхронизатору генератор высоковольтных импульсов, выход которого соединен с микроканальной пластиной, 3 и измеритель распределения плотностей токов злектронных пучков.

931018

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что н качестве измерителя распределения плотностей токов электронных пучков использованы расположенный вблизи микроканальной пластины люминесцентный

Изобретение относится к диагности-, ке пучков ускоренных заряженных и нейтральных частиц и может быть, в частности, использовано для изучения ионно-оптических свойств источ- 5 ников ионов и систем формирования пучков заряженных и нейтральных частиц, коллективных процессов в пучках заряженных частиц и их динамики в ускорителях. 10

Известно несколько типов устройств для измерения распределения плотности ускоренных частиц в фазовом пространстве и нахождения фазового объема пучков (1) . Как правило, они включают перемещающуюся по сечению пучка диафрагму с коллимирующей щелью либо стационарный экран-маску с системой отверстий, которые служат для выделения элементов пучка, пространство дрейфа, в котором выделенные элементарные пучки расходятся в поперечном направлении эа счет разброса по скоростям и регистрирующее устройство для измерения распределения плотности тока в поперечном сечении разошедшихся пучков.

Регистрация разошедшихся элементарных пучков в большинстве случаев осуществляется сканирующими проволочными датчиками или цилиндрами 30

Фарадея. Так как для сканирования применяются механические приводы, помещенные в вакуум„ то время измерений достигает нескольких секунд и даже минут.

Известно также устройство (2), в котором регистрация распределения плотности тока в элементарном пучке осуществляется непосредственно фотопленкой, помещенной в вакуумную камеру, а коллимирующая щель перемещается в поперечном сечении ана-. лизируемого пучка механически, одновременно с фотопленкой. В данном случае также время измерений составляет десятки секунд.

В том случае, когда необходимы измерения за малые интервалы времени, выделение элементарного пучка и измерение распределения плотности н его сечении осуществляют с 50 помощью стационарной диафрагмы и неподвижного регистрирующего устрой. экран, покрытый токопроводяшим слоем, источник постоянного напряжения, положительный полюс которого подключен к токопроводящему слою люминесцентного экрана, и регистратор оптического излучения.

2 ства, при этом сканируется сам исходный пучок. Сканирование пучка осуществляется изменяющимися во времени магнитными или электрическими полями. Различные модификации таких устройств приведены в монографии j3 j .

Основные их недостатки — громоздкость и сложность изготовления. Требуются большие мощности питания, особенно в случае высокоэнергетических пучков. Эти устройства не могут быть использованы для исследования пучков ускоренных нейтральных атомов, Временное разрешение таких устройств т.е. время измерения) составляет десятки микросекунд или более. Кроме того, использование для сканирования отклоняющих электромагнитных полей вносит искажение в величину и форму фазового объема пучка из-за разброса по продольной компоненте импульса частиц.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является устройство, включающее экран-маску иэ меди с системой отверстий для в выделения элементарных пучков, синхронизатор для выделения момента времени, в который проводится измерение, пространство дрейфа, при прохождении которого пучки расходятся из-Эа разброса по поперечным составляющим импульса, люминесцентный экран из кварца, при бомбардировке которого пучки образуют систему оп-: тических изображений (4g . Распределение яркости в каждом изображении связано с распределением плотности тока в соответствующем разошедшемся элементарном пучке. Регистрация оптических изображений осуществляется передающей телевизионной трубкой - видиконом, с записью сигналов на видеоноситель для последующей обработки на ЭВМ. Момент включения системы регистрации кэображений определяется сигналом, поступающим от синхронизатора.

Основными недостатками данного устройства измерения распределения плотности в фазовом пространстве являются: сравнительно большое время разрешения, которое определяется временем считывания изобретения с

931 018 экрана телевизионной трубки и, как правило, составляет единицы — десятки микросекунд; сравнительно низкая чувствительность, которая не позволяет проводить исследования пучков малой интенсивности, вызывающих слабое свечение люминесцентного экрана.

Цель изобретения — повышение временного разрешения и увеличение чувствительности при измерении распределения плотности частиц в фазовом пространстве.

Это достигается тем, что устройство для измерения распределения плотности частиц в фазовом пространстве дополнительно содержит микроканальную пластину — преобразователь исследуемых пучков частиц в электронные пучки, отделенную от экрана-маски пространством дрейфа, подключенный к синхронизатору генератор высоковольтных импульсов, выход которого соединен с микроканальной пластиной,и измеритель распределения плотностей токов в электронных пучках. В качестве измерителя распределения плотности тока в электронных пучках может быть использовано устройство. содержащее расположенный вблизи микроканальной пластины люминесцентный экран, покрытый токопроводящим слоем источник напряжения, положительный полюс которого подключен к токопроводящему слою люминесцентного экрана и регистратор оптического изображения. Регистратором оптического изображения, получаемого на люминесцентном экране, может быть фотокамера или телевизионная камера.

Микроканальная пластина ИКП представляет собой плоскую матрицу, состоящую из множества открытых канальных умножителей. С помощью МКП исследуемые пучки частиц преобразуются в пучки электронов значительно более высокой интенсивности, но с распределениями плотностей токов, подобным распределениям в исходных пучках, что и позволяет существенно повысить чувствительность устройства

Такое преобразование происходит только при подаче на МКП импульса питающего напряжения, длительность которого определяет временное разрешение. Переход к управлению электронными пучками и позволяет существенно уменьшить время измерений.

Так как на выходе ИКП получаются низкоэнергетические пучки электронов, то для более эффективной регистрации в них распределений плотности тока эти пучки дополнительно ускоряются, например, в зазоре между МКП и токопроводящим слоем люминесцентного экрана, на который относительно МКП подан положительный потенциал. Распределение яркости в получаемых на люминесцентном экране изображениях измеряется регистратором оптического изображения.

На чертеже изображено предлагаемое устройство с направлением движения в нем ускоренных частиц.

Перпендикулярно к направлению дви. жения исследуемого потока ускоренных частиц 1 помещен металлический

10 экран-маска 2 с системой отверстий

3, проходя через которые поток разбивается на элементарные пучки 4.

На расстоянии дрейфа 5 от экранамаски 2 находится микроканальная

15 пластина 6. Измеритель распределения плотностей токов в электронных пучках включает люминесцентный экран

7 покрытый токопроводящим слоем 8, уплотненное на вакуум оптическое окно 9 и регистратор оптического изображения. Регистратором оптического изображения является фотокамера или передающая телевизионная камера 10 с объективом 11, К микроканальной пластине б подключен генератор 12 прямоугольных импульсов напряжения регулируемой длительности, соединенный с синхронизатором 13. Токопроводящий слой 8 люминесцентного экрана 7 соединен с положительным полюсом высоковольтного источника 14 напряжения. Узлы устройства, обведенные контуром, находятся в вакуумной системе пучка.

35 Система отверстий 3 в экране-маске 2 представляет либо серию узких параллельных щелей, либо серию круглых отверстий, расположенных в узлах двумерной решетки, з зависимости от

40 того исследуется ли двухмерное или четырехмерное сечение фазового объема.

Предлагаемое устройство работает следующим образом. С помощью

45 экРана-маски с системой отвеРстий исследуемый поток ускоренных заряженных частиц или нейтральных атомов разбивается на элементарные

% пучки, которые при движении в свободном от внешних полей пространстве дрейфа расширяются из-за разброса поперечных составляющих импульса частиц. Длина гространства дрейфа должна быть достаточной для получения распределения плотности тока

55 в этих пучках.

После прохождения пространства дрейфа элементарные пучки попадают на ИКП, на которой происходит. преобразование элементарных пучков

60 заряженных или нейтральных частиц в электронные с теми же профилями плотности тока. Коэффициент усиления электронных пучков определяется амплитудой прикладываемого к МКП

65 напряжения от генератора, а момент

931018

Составитель С,Простов

Редактор Л.Письман Техред И.Тепер Корректор A. Tÿñêî

Заказ 8130/4 Тираж 710 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

его подачи - синхронизатором. Вследствии того, что регистрация элементарных пучков происходит лишь при наличии напряжения на ИКП, тО его длительность определяет временное разрешение проводимых измерений.

Электронные пучки на выходе ИКП ускоряются до энергии нескольких кзВ в зазоре между МКП и люминесцентным экраном, служащим для преобразования электронного изображения в оптическое. Для предотвращения зарядки экрана и для подачи на него напряжения его поверхность со стороны МКП покрыта токопроводящим слоем, толщина которого меньше длины пробе- 15 га в нем ускоренных электронов. tloдача ускоряющей разности потенциалов на люминесцентный экран осуществляется от источника постояннаго напряжения, регулировкой которого можно изменять яркость оптического изображения. Регистрация оптических изображений производится фотокамерой и объективом, либо телевизионной системой с накоплением информации на электронно-лучевой трубке с памятью или другом видеоносителе.

После того как на основании измерений распределения яркости в полученных иэображениях найдены распределения плотности тока в элементарных пучках, определение распределения плотности в фазовом пространстве и нахождение эмитанса исследуемого потока производится известным способам. 35

При регистрации изображений фотокамерой время после свечения люминесцентнага экрана не имеет значения, в то время как при использовании телевизионной системы оно должно су- 4Р щественно превышать время передачи кадра. Однако и в этом случае временное разрешение определяется только длительностью импульса напряжения, приходящего на ИКП . для уменьшения радиационных повреждений при исследованиях с пучками частиц высоких энергий поверхность

ИКП со стороны экрана«маски покрывается тормозящей металлической фольгой.

При конкретной реализации данного устройства были использованы ИКП отечественного производства диаметром 34 мм и диаметром каналов

19 мкм, которые позволяют получать минимальные времена разрешения порядка нескольких наносекунд. Коэффициент усиления ИКП достигает 10.

В качестве люминесцентного экрана используют пластмассовый сцинтиллятор, на который напыляют в вакууме такопроводящий слой алюминия.

Временное разрешение при измерении распределения плотности частиц в фазовом пространстве с помощью известного устройства составляет несколько микросекунд. Предлагаемое устройство позволяет уменьшить время измерений до нескольких наносекунд. Чувствительность предлагаемого устройства как минимум на 1-2 порядка величины превосходит чувствительность известного устройства.

Следует также отметить, что наиболее существенные элементы конструкции устройства, в частности ИКП, изготавливаются отечественной промышленностью, поэтому создание предлагаемого устройства не вызывает принципиальных затруднений.

Устройство для измерения распределения плотности ускоренных частиц в фазовом пространстве Устройство для измерения распределения плотности ускоренных частиц в фазовом пространстве Устройство для измерения распределения плотности ускоренных частиц в фазовом пространстве Устройство для измерения распределения плотности ускоренных частиц в фазовом пространстве 

 

Похожие патенты:

Вптб // 405089

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