Cтраница 2
![]() |
Термостат для биологических препаратов. [16] |
Питающие синхрофазотрон напряжения должны быть строго стабилизированы. Отклонения свыше 10 - 6 от номинального напряжения совершенно недопустимы. В системе электрического питания синхрофазотрона поэтому имеются стабилизаторы. Не входя в рассмотрение методов стабилизации и устройства самих стабилизаторов, заметим лишь, что некоторые из них требуют источника строго постоянного напряжения, выполняющего роль опоры, относительно которой и производится стабилизация. Подобным источником может быть так называемый нормальный элемент, вырабатывающий электродвижущую силу в 1 0183 в. Однако ее величина колеблется в зависимости от температуры воздуха. Хотя эти колебания и невелики, но они все же сказываются на работе синхрофазотрона. Поэтому температура нормального элемента должна поддерживаться постоянной с точностью до 0 01 - 0 001 С, что достигается помещением его в специальный ультратермостат. [17]
У синхрофазотрона впуск частиц с определенной энергией в камеру возможен лишь в тот момент, когда магнитное поле минимально, а период изменения ускоряющего потенциала наибольший. [18]
У синхрофазотрона остается уже совсем мало общего с циклотроном. Синхрофазотрон осуществляет ускорение частиц на одной круговой орбите. Это сильно ограничивает объем магнитного поля. [19]
Электромагнит синхрофазотрона создает магнитное поле в узкой кольцевой области, в которой расположена вакуумная камера ускорителя с двойными стенками. Соответственно и орбита протонов является не круговой, а комбинированной. Протоны, поступающие в синхрофазотрон, предварительно ускоряются в каскадном генераторе до 600 кэв, а затем в линейном ускорителе до энергии 9 Мэв. [20]
У синхрофазотрона остается уже совсем мало общего с циклотроном. Синхрофазотрон осуществляет ускорение частиц на одной круговой орбите. Это сильно ограничивает объем магнитного поля. [21]
В синхрофазотронах применяют ускоряющие устройства двух типов: объемные резонаторы и - дрейфовые трубки. Резонаторы используют для перестройки частоты ускоряющего напряжения в - сравнительно небольших пределах. [22]
В синхрофазотроне автофазировка достигается медленным изменением напряженности магнитного поля с периодом в несколько секунд. Если при этом соответственно подобрать частоту ускоряющего электрического поля, то можно не только достигнуть автофазировки, но и заставить все частицы оборачиваться с постоянным радиусом независимо от их энергии. [23]
В гигантском синхрофазотроне, находящемся в Объединенном институте ядерных исследований, протоны с начальной энергией 9 Мэв ускоряются до энергии 10 Гэв, приобретая в среднем за один оборот энергию в 2 2 кэв. [24]
В протонном синхрофазотроне с жесткой фокусировкой при помощи заворачивающих магнитов, расположенных по кругу, создается кольцевое магнитное поле. [25]
На новом советском синхрофазотроне можно будет производить самые разнообразные ядерные реакции, искусственно получать и изучать неустойчивые частицы ( мезоны, гипероны), выяснять детали строения ядра и природу внутриядерных сил. Применение ускорителей частиц резко повысило возможности исследования недр атома. [26]
Поэтому в синхрофазотроне применяется кольцевой электромагнит, подобный магниту синхротрона. [27]
СССР крупнейшим является синхрофазотрон, построенный вблизи г. Серпухова. [28]
ПРОТОННЫЙ СИНХРОТРОН ( синхрофазотрон) - циклический резонансный ускоритель на энергии, обычно 1 Бэе. [30]