ускорения "> ускорения "> ускорения ">

Ускорения заряженных частиц коллективные методы. 2. Плазменный метод ускорения

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
УА УБ УВ УГ УД УЕ УЖ УЗ УИ УЙ УК УЛ УМ УН УО УП УР УС УТ УФ УХ УЦ УЧ УШ УЩ УЭ УЮ УЯ
УСА
УСВ
УСЕ
УСИ
УСК
УСЛ
УСМ
УСО
УСП
УСС
УСТ
УСУ
УСЫ
УСЬ
УСЯ

2. Плазменный метод ускорения

Плазма является средой, в которой между отдеьными группами зарядов существуют поля до 1 000–10 000 Мв/м. Создание в плазме регулярных волн, т. е. волн, обладающих определённой фазой, и использование их для ускорения заряженных частиц – суть плазменного метода ускорения, предложенного сов. физиком Я. Б. Файнбергом. Для решения этой задачи применяют мощные электронные пучки. При их прохождении сквозь плазму создаются условия, при которых 20–30% энергии пучка расходуется на создание плазменной волны. Чтобы обеспечить регулярность этой волны, используется предварительная небольшая модуляция электронного пучка внешним электромагнитным полем. Изменяя частоту и фазу модуляции, а также плотность плазмы, можно управлять возникающей волной и сделать её пригодной для ускорения частиц.

Ускорения заряженных частиц коллективные методы. Ускорение заряженных частиц в современных ускорителях происходит благодаря взаимодействию заряда частицы с внешним электромагнитным полем (см. Ускорители заряженных частиц). Эффективность ускорения, т. е. средняя энергия, сообщаемая частице электрическим полем на единице длины ускоряющего устройства, определяется напряжённостью электрического и магнитного полей и ограничена техническими возможностями устройств, создающих эти поля. Для разных типов ускорителей эффективность ускорения колеблется от 1 до 50 Мэв на 1 м длины системы. В 1960-х гг. возникло новое направление в физике ускорителей – т. н. когерентные методы ускорения, которые в принципе позволяли обойти трудности «классических» ускорителей. Основателем этого направления был В. И. Векслер. Главная задача когерентных методов ускорения – получение больших эффективностей ускорения. Их характерная особенность состоит в том, что электромагнитное поле, ускоряющее частицы, не является внешним, а возникает в результате взаимодействия группы ускоряемых частиц с др. группой зарядов, плазмой или электромагнитным излучением при условии его когерентного (синхронного) воздействия на всю ускоряемую группу частиц. Такой синхронизм обычно возникает автоматически. Величина ускоряющего поля зависит от числа участвующих в таком взаимодействии частиц и может достигать больших значений – 100 Мв/м и более. Однако реализации этих методов мешают возникающие плазменные и гидродинамические неустойчивости и поэтому в настоящее время когерентное ускорение не имеет практического значения для ускорения частиц. Если ускоряемые частицы не участвуют в создании ускоряющих полей, но последние создаются не с помощью электродов, как в «классических» ускорителях, а с помощью потоков, сгустков или колец заряженных частиц, то говорят о коллективных методах ускорения. К 1976 существует около 20 различных схем коллективного ускорения частиц. Во всех таких ускорителях, в отличие от плазменных ускорителей, в создании ускоряющего поля участвуют релятивистские электроны.

Движение кольцевого сгустка из электронов и положительно заряженных ионов во внешнем поле Е<sub>внешн</sub> в коллективном ускорителе. Ионы под действием поля Е<sub>внешн</sub> сдвигаются к краю кольца, противоположному направлению Е<sub>внешн</sub>, но внутреннее поле электронов удерживает их в кольце, и они ускоряются вместе с электронами. Ускорения заряженных частиц коллективные методы..

Движение кольцевого сгустка из электронов и положительно заряженных ионов во внешнем поле Евнешн в коллективном ускорителе. Ионы под действием поля Евнешн сдвигаются к краю кольца, противоположному направлению Евнешн, но внутреннее поле электронов удерживает их в кольце, и они ускоряются вместе с электронами.

  Ниже рассмотрены некоторые, наиболее характерные из коллективных методов ускорения.

1. Ускорение ионов электронными пучками
2. Плазменный метод ускорения
3. Ускорение ионов электронными кольцами
Так же Вы можете узнать о...


Смит (пролив) Смит (Smith), пролив между северо-западной частью Гренландии и южной частью Земли Элсмир, крайний южный участок прохода, соединяющего море Баффина с бассейном Кейна и Арктического бассейна Наименьшая ширина 46 км.
Углеродистая сталь ,сталь, не содержащая легирующих компонентов.
Шахэ, река в Северо-Восточном Китае, в бассейне р.
Арбагар, посёлок городского типа в Шилкинском районе Читинской области РСФСР.
Вергелис Арон Алтерович (р. 7.5.1918, Любар, ныне Житомирской области), еврейский советский поэт.
Данге Шрипад Амрит (р. 10.10.1899, Бомбейская провинция), деятель индийского и международного рабочего движения.
Ислам-Шаир (псевдоним; настоящие имя и фамилия — Ислам Назаров) (1874, кишлак Акислоташ Нарпайского района — 17.
Кросби Эрнест Кросби (Crosby) Эрнест (4.11.1856, Нью-Йорк, — 3.
Миксины (Myxini), подкласс позвоночных класса круглоротых.
Палатка, посёлок городского типа, центр Хасынского района Магаданской области РСФСР.
Резьбошлифовальный станок, металлорежущий станок, на котором осуществляют окончательную обработку резьбы шлифовальными кругами.
Статистика санитарная, медицинская статистика, отрасль социальной статистики и одновременно раздел социальной гигиены и организации здравоохранения как научной дисциплины.
Фиджийский язык, фиджи язык, язык фиджийцев, коренного населения островов Фиджи.
Электрический аппарат, электротехническое устройство, предназначенное для изменения, регулирования, измерения и контроля электрических и неэлектрических параметров различных устройств, машин, механизмов и т.
Балухья, народ, живущий на З. Республики Кении.
Вороновица, посёлок городского типа в Винницком районе Винницкой области УССР, в 24 км к юго-востоку от Винницы.
Диспозиция (в праве), структурная часть правовой нормы; см.
Кариорексис (от карио… и греч. rhexis — разрыв), распад клеточного ядра на части; один из промежуточных (после кариопикноза и до кариолизиса) этапов некробиоза, предшествующего гибели клетки.