마이크로트론

Microtron
고전적인 마이크로트론의 입자는 소스(파란색)에서 방출되고 회전당 한 번 가속되며(마이크로웨이브 캐비티, 회색) 배출될 때까지 경로 반지름이 증가한다.

마이크로트론사이클로트론에서 비롯된 입자 가속기 개념의 일종으로, 가속장은 큰 D자형 전극을 통해서가 아니라 선형 가속기 구조를 통해 적용된다.고전적인 마이크로트론은 블라디미르 벡슬러에 의해 발명되었다.[1][2]입자의 운동 에너지는 장 변화당 일정한 양만큼 증가한다(1회전 또는 전체 회전).마이크로트론은 초음파 한계에서 일정한 자기장 주파수자기장에서 작동하도록 설계되었다.따라서 그것들은 특히 매우 가벼운 기본 입자, 즉 전자에 적합하다.null

마이크로트론에서는, 전자의 증가하는 운동량 때문에, 각각의 패스마다 입자 경로가 다르다.그것에 필요한 시간은 패스 숫자에 비례한다.느린 전자는 하나의 전기장 진동을 필요로 하고, 더 빠른 전자는 이 진동의 정수 배수를 필요로 한다.null

경마장 마이크로트론

경마장 마이크로트론의 입자, 외부 소스에서 나오는 입자.

경마장 마이크로트론은 하나의 전자석 대신 두 개의 전자석을 사용하는 더 큰 규모의 마이크로트론이다.두 전자석 모두 반원 모양으로 형성된 영역에 동질적인 자기장을 공급하며, 두 자석 사이의 입자 경로는 이와 같이 직선이다.이것의 한 가지 장점은 가속기 공동이 더 커질 수 있어 서로 다른 선형 가속기(리낙) 형태를 사용할 수 있고, 자기장이 큰 지역에 설치되지 않는다는 것이다.null

리낙은 디 자석 사이의 틈새 가장자리 근처에 놓인다.나머지 간격은 초점 장치에 사용된다.전자는 각 회전 후에 리나크에 재입력된다.이 절차는 입자 경로의 반지름이 증가하여 더 이상의 가속이 불가능해질 때까지 반복될 수 있다.그런 다음 입자 빔은 실험 영역 또는 추가 가속기 단계로 꺾인다.세계에서 가장 큰 경마장 마이크로트론은 마인츠 마이크로트론이다.[3]null

적용들

마이크로트론은 고에너지 전자빔에 낮은 빔 에밋턴스(방사선 평형 없음)와 높은 반복률(리낙의 작동 주파수와 동일)을 제공한다.null

참조

  1. ^ Dehn, M.; Aulenbacher, K.; Heine, R.; Kreidel, H. -J.; Ludwig-Mertin, U.; Jankowiak, A. (2011). "The MAMI C accelerator". The European Physical Journal Special Topics. 198: 19–47. Bibcode:2011EPJST.198...19D. doi:10.1140/epjst/e2011-01481-4.
  2. ^ Veksler, V.I. (1944). "A New Method of Accelerating Relativistic Particles" (PDF). Dokl. Akad. Nauk SSSR (in Russian). 43: 346–348.
  3. ^ (독일어로) MAMI-Prospectus, 페이지 13f