Cтраница 1
Фазотрон не применяют для ускорения электронов ввиду того, что очень сильно изменять частоту ускоряющего поля сложно в техническом отношении. [1]
Фазотроны ограничены энергиями порядка сотен МэВ; дальнейшее увеличение их возможностей привело бы к немыслимому увеличению веса магнита. Энергии частиц в миллиарды электрон-вольт ( ГэВ) достигаются в синхрофазотроне. [2]
Фазотрон используется для ускорения тяжелых частиц, работает с постоянным управляющим магнитным полем, но с переменной ( модулированной) частотой ускоряющего высокочастотного поля. [3]
![]() |
Схема устройства квадранты. [4] |
Фазотрон представляет собой видоизмененный циклотрон, и он сохранил в себе основные конструктивные части циклотрона. [5]
Фазотрон ( синхроциклотрон) - циклический резонансный ускоритель тяжелых заряженных частиц ( например, протонов, ионов, ос-частиц), в котором управляющее магнитное поле постоянно, а частота ускоряющего электрического поля медленно изменяется с периодом. Движение частиц в фазотроне, как и в циклотроне, происходит по раскручивающейся спирали. [6]
Фазотрон ( синхроциклотрон) - циклический резонансный ускоритель тяжелых заряженных частиц ( например, протонов, HOHOBI, а-частиц), в котором управляющее магнитное поле постоянно, а частота ускоряющего электрического поля медленно изменяется с периодом. Движение частиц в фазотроне, как и в циклотроне, происходит по раскручивающейся спирали. [7]
Фазотрон ( другое употребительное название - синхроциклотрон) отличается от циклотрона тем, что резонансное ускорение производится электрическим полем переменной частоты. Изменение частоты во времени подбирается так, чтобы в соответствии с (9.3) ускоряющее поле разгоняло частицу на каждом витке даже при наличии заметных релятивистских поправок. [8]
Фазотроны используются для ускорения тяжелых частиц - протонов, дейтронов, а-частиц. Имеются фазотроны с энергиями до 1 ГэВ для протонов и до 890 МэВ для а-частиц. Часто используется комбинация фазотрона с циклотроном. [9]
Фазотрон ( синхроциклотрон) - - циклический резонансный ускоритель тяжелых заряженных частиц ( например, протонов, ионов, а-частиц), в котором управляющее магнитное поле постоянно, а частота ускоряющего электрического поля медленно изменяется с периодом. Движение частиц в фазотроне, как и в циклотроне, происходит по раскручивающейся спирали. [10]
Фазотрон применяется для ускорения протонов и атомных ядер, но требует создания магнитного поля в большой области пространства, что является значительным технико-экономическим недостатком таких ускорителей. [11]
Фазотроны ограничены энергиями порядка сотен МэВ; дальнейшее увеличение их возможностей привело бы к немыслимому увеличению веса магнита. Энергии частиц в миллиарды электрон-вольт ( ГэВ) достигаются в синхрофазотроне. [12]
![]() |
Вид идеальных траекторий частиц в некоторых циклических ускорителях.| Общий вид выводного устройства циклотрона. [13] |
Фазотрон ( или синхроциклотрон) - циклический резонансный ускоритесь тяжелых частиц. Конструкция фазотрона подобна конструкции циклотрона, однако полюсы его электромагнита имеют больший диаметр. В фазотроне для обеспечения резонанса частота электрического поля изменяется согласованно с изменением частоты обращения ионов. Благодаря этому в фазотронах может быть получена значительно большая энергия, чем в циклотроне. [14]
Фазотрон позволяет получать протоны с энергией 100 Мэв при амплитуде высокочастотного напряжения всего 10 - 15 / се. Но фазотрон дает в десятки раз меньший ионный ток, чем циклотрон, так как в фазотроне ускоряется каждый раз ( при каждом цикле изменения частоты) толька небольшая группа ионов, а именно только те ионы, движение которых начинается в начале цикла изменения частоты ( когда частота проходит через максимум); синхронизация, благоприятная в фазотроне для этой группы ионов, для других ионов, которые были бы ускорены циклотроном, оказывается уже неточной. [15]