
- •1 Конструкции ускорителей
- •1.1 Линейные ускорители
- •1.1.1 Высоковольтный ускоритель (ускоритель прямого действия)
- •1.2 Циклические ускорители
- •1.2.2 Циклотрон
- •1.2.3 Микротрон
- •1.2.4 Ffag
- •1.2.5 Фазотрон (синхроциклотрон)
- •1.2.6 Синхрофазотрон
- •1.2.7 Синхротрон
- •2 Ускорители по назначению
- •2.1 Коллайдер
1.2.2 Циклотрон
Рисунок 5
Циклотрон – циклический ускоритель нерелятивистских тяжёлых заряженных частиц, в котором частицы двигаются в постоянном и однородном магнитном поле, а для их ускорения используется высокочастотное электрическое поле неизменной частоты. В 1930 году Э. Лоуренсом (США) был создан и первый циклический ускоритель – циклотрон на энергию протонов 1 МэВ (его диаметр был 25 см). На рис.1 показана первая работающая модель циклотрона.
Схема
устройства циклотрона показана на
рисунке 6. Тяжелые заряженные частицы
(протоны, ионы) попадают в камеру из
инжектора вблизи центра камеры и
ускоряются переменным полем
фиксированной частоты, приложенным к
ускоряющим электродам (их два и они
называются дуантами). Частицы с зарядом
Ze и
массой m
движутся в постоянном магнитном поле
напряженностью B, направленном
перпендикулярно плоскости движения
частиц, по раскручивающейся спирали.
Радиус R траектории частицы, имеющей
скорость v, определяется формулой:
где
–
релятивистский фактор.
В
Рисунок 6 - Схема циклотрона: вид сверху и сбоку: 1 -источник тяжелых заряженных частиц, 2 - орбита ускоряемой частицы, 3 -ускоряющие электроды (дуанты), 4 - генератор ускоряющего поля, 5 - электромагнит.
циклотроне для нерелятивистской (
В зазоре между дуантами частицы ускоряются импульсным электрическим полем (внутри полых металлических дуантов электрического поля нет). В результате энергия и радиус орбиты возрастают. Повторяя ускорение электрическим полем на каждом обороте, энергию и радиус орбиты доводят до максимально допустимых значений.
При этом частицы приобретают скорость:
и соответствующую ей энергию:
На последнем витке спирали включается отклоняющее электрическое поле, выводящее пучок наружу. Постоянство магнитного поля и частоты ускоряющего поля делают возможным непрерывный режим ускорения. Пока одни частицы двигаются по внешним виткам спирали, другие находятся в середине пути, а третьи только начинают движение. Недостатком циклотрона является ограничение нерелятивистскими энергиями частиц, так как даже небольшие релятивистские поправки (отклонения γ от единицы) нарушают синхронность ускорения на разных витках и частицы с существенно возросшими энергиями уже не успевают оказаться в зазоре между дуантами в нужной для ускорения фазе электрического поля. В обычных циклотронах протоны можно ускорять до 20-25 МэВ. Для ускорения тяжёлых частиц в режиме раскручивающейся спирали до энергий в десятки раз больших (вплоть до 1000 МэВ) используют модификацию циклотрона, называемую изохронным (релятивистским) циклотроном, а также фазотрон. В изохронных циклотронах релятивистские эффекты компенсируются радиальным возрастанием магнитного поля.