Линейный электронный ускоритель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Линейный электронный ускоритель

Cтраница 2


Электронные ускорители в я-мезонной физике используются в основном как источники жесткого у-излучения ( тормозного излучения), с помощью к-рого исследуются процессы фоторождеиия мезонов и комн-тоновского рассеяния фотонов на нуклонах. Хотя процессы с участием - ( - квантов имеют меньшие сечения, чем процессы сильных взаимодействий, полученные на циклических и особенно па линейных электронных ускорителях пучки у-квантов имеют на 5 - 7 порядков большие интенсивности, чем пучки я-мезонов.  [16]

В линейных ускорителях частица при ускорении движется по прямой, многократно проходя расположенные друг за другом ускоряющие промежутки с приложенным к ним переменным электрическим напряжением. Линейные электронные ускорители работают в импульсном режиме с длительностью импульса в несколько микро - или наносекунд.  [17]

18 Рабочие характеристики линейных ускорителей различных марок.| Схема линейного ускорителя. [18]

Ускоренные электроны выходят в горизонтальном направлении через тонкое окно. На рис. 20 приведена схема линейного электронного ускорителя, а на рис. 21 показан ускоритель марки У-12, выпускаемый в СССР.  [19]

Используемые в радиационной химии источники импульсного ионизирующего излучения можно разделить на две группы. К первой группе относятся источники, которые непосредственно генерируют импульсное излучение. Машиной такого типа является, например, линейный электронный ускоритель. Вторая группа включает источники, на которых импульсное излучение получают с помощью специальных приспособлений. Так, генератор Ван-де - Граафа или ускоритель типа Кокрофта - Уол-тона предназначены для генерации непрерывного излучения. Однако, применяя особые электронные схемы, на них можно генерировать и мощные импульсы электронов.  [20]

Я изучил теорему Флоке для дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами, рассмотрел условие устойчивости радиального движения частиц в линейных ускорителях на бегущей волне и в ускорителях с трубками дрейфа, в которых радиальная фокусировка осуществляется системой фокусирующих и дефокусирующих магнитных квадруполей, и получил выражение для амплитуды радиального движения частиц. В этом же сборнике опубликовано физическое обоснование линейного электронного ускорителя на большие энергии, выполненное АИ, ЯБ и Ник.  [21]

22 Волна типа Нл в круглом волноводе и ее разложение на две вырожденные волны с взаимно перпендикулярными плоскостями поляризации. [22]

Волна типа EOI, не являющаяся низшей волной, находит се же некоторое техническое применение. Ценным свойством олны EOI является полная круговая симметрия поля. Кроме того, - волна типа Ен применяется в линейных электронных ускорителях, где существенную роль играет продольная составляющая высокочастотного электрического поля.  [23]

Для ускорения электронов применяются линейные ускорители с бегущей волной. Ускоритель представляет собой волновод с размещенными в нем дисками с диафрагмами, назначение которых снизить фазовую скорость электромагнитной волны. Ускоряемая частица ( электрон) все время находится вблизи гребня такой волны и непрерывно ускоряется. Линейные электронные ускорители успешно конкурируют с циклическими ускорителями.  [24]



Страницы:      1    2