Ускоряющий волновод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Поосторожней с алкоголем. Он может сделать так, что ты замахнешься на фининспектора и промажешь. Законы Мерфи (еще...)

Ускоряющий волновод

Cтраница 4


46 Типичные зависимости проводимости волновода от фазовой скорости волны.| Эпюра продольной составляющей поля Е в прямоугольном диафрагмированном волноводе. Сечение по плоскости У0. [46]

Волновод, заполненный диэлектриком с относительной электрической постоянной, не равной 1, есть замедляющая фазовую скорость волны система простейшего вида. Оказалось, что ускоряющий волновод с диэлектрическими диафрагмами имеет несколько меньшие потери СВЧ-мощности, если выбран соответствующий ( и существующий в промышленности) материал диафрагм.  [47]

48 Параболический рефлектор. а строение поверхности, б свойства, в способ облучения. [48]

Внутренний профиль и точки размещения облучателя ( иначе говоря, раскрыва рупора) выбирают так, чтобы все лучи по выходе из волноводов были почти параллельными и диаграмма направленности получалась острой. Рупорно-линзовые антенны применяются шире, нежели рупорные. Но сравнительно простые линзы с ускоряющими волноводами узкодиапазонны, а линзы с диэлектриком имеют невысокий коэффициент полезного действия.  [49]

Генератор ( магнетрон или клистрон) работает в импульсном режиме. Анодное напряжение от модулятора 20 подается через импульсный трансформатор 13 на генератор короткими импульсами определенное число раз в 1 сек. Одновременно напряжение подается и на инжектор 5, вводящий электроны в ускоряющий волновод. В передающий высокочастотный тракт включены важные для работы ускорителя устройства. Подводящий волновод соединяется с диафрагмированным волноводом специальным трансформатором, который обеспечивает возбуждение нужного типа волны для ускорения электронов.  [50]

51 Моноэнергетический ускоритель. [51]

Тогда те электроны, которые ранее находились в поле, большем, чем равновесное, окажутся в поле, меньшем равновесного, и наоборот. Произойдет некоторое выравнивание разницы в энергиях электронов Попадание сгустка на обратный склон полуволны поля теперь не опасно, так как группировка электронов уже прекратилась. Процесс переброса фазы достигается путем или скачкообразного увеличения фазовой скорости бегущей волны в ускоряющем волноводе, или путем изменения фазы поля между резонаторами в резонатор-ном ускорителе, или между секциями ускоряющего волновода.  [52]

Тогда те электроны, которые ранее находились в поле, большем, чем равновесное, окажутся в поле, меньшем равновесного, и наоборот. Произойдет некоторое выравнивание разницы в энергиях электронов Попадание сгустка на обратный склон полуволны поля теперь не опасно, так как группировка электронов уже прекратилась. Процесс переброса фазы достигается путем или скачкообразного увеличения фазовой скорости бегущей волны в ускоряющем волноводе, или путем изменения фазы поля между резонаторами в резонатор-ном ускорителе, или между секциями ускоряющего волновода.  [53]

Электроны приобретают энергию за счет расходования энергии бегущей электромагнитной волны и достигают скорости, приблизительно равной скорости света, на коротком пути. С этого момента возрастание энергии электронов, очевидно, происходит скорее за счет увеличения массы электрона, чем за счет увеличения скорости. В таких условиях помехи, связанные с объемным зарядом, дефокусирующими компонентами радиочастотной волны, действием магнитного поля Земли и другими причинами, незначительны, и, таким образом, электроны могут легко проходить всю систему ускоряющего волновода. В первой части ускорителя, где скорость электрона изменяется быстро, имеется аксиальное фокусирующее магнитное поле, но из-за релятивистского увеличения массы это поле может быть снято через очень короткое расстояние.  [54]

Современные ускорители могут обеспечивать также значительные токи ускоренных частиц. Крупнейшие из этих установок имеют колоссальные размеры и превратились в своеобразные гигантские фабрики, выдающие столь необычную продукцию. В Советском Союзе имеются уникальные ускорители на сверхвысокие энергии. Два из них работают в атомном центре под Москвой в городе Дубна. Дубненский синхроциклотрон ускоряет протоны до энергии 680 млн. эв, а синхрофазотрон дает возможность получать протоны с энергией 10 млрд. эв. В Харькове сооружен линейный ускоритель, в котором электроны, проходя ускоряющий волновод длиной 250 м, получают энергию около 2 млрд. эв. Под Серпу-ховым работает самый большой в мире протонный синхротрон на энергию 70 млрд. эв. Длина окружности магнитного кольца, в котором движутся ускоряемые протоны, составляет около 1 5 км.  [55]



Страницы:      1    2    3    4