Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Обратная бомбардировка катода ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
Электроны, не захваченные в режим ускорения, могут с достаточно большой энергией возвращаться на катод, вызывая его перегрев и сокращая срок службы. Данная проблема была изучена нами с помощью программы CST [4]. Расчеты проводились на макете из первых трех с половиной ускоряющих ячеек и трех ячеек связи, показанном на рис. 5.1.18 вместе с изображением распределения частиц в пучке в различные моменты времени.
Рис. 5.1.18. Расчет обратной бомбардировки катода. Стрелками показано распределение ускоряющего поля. Показаны распределения частиц в пучке в различные моменты времени с шагом в один период СВЧ поля.
Рис. 5.1.18 (продолжение). Расчет обратной бомбардировки катода. Стрелками показано распределение ускоряющего поля. Показаны распределения частиц в пучке в различные моменты времени с шагом в один период СВЧ поля.
Генерация частиц производилась с поперечным распределением близким к распределению электронов в начале первой ячейки ускорителя из описанных выше расчетов по программе PARMELA. Пучок был равномерно распределен по времени в течение одного периода СВЧ поля с полным зарядом 200 пКл, что соответствует импульсному току ~ 0,57 А. Начальная энергия электронов была задана равной 50 кэВ. По длине структуры были установлены мониторы пучка, позволяющие регистрировать заряд и энергию пучка в различных точках ускорителя. Также регистрировались заряд и энергия электронов вернувшихся в анодное отверстие пушки. Несколько завышая оценки мощности обратной бомбардировки, мы полагали, что все электроны, вернувшиеся к анодному отверстию, попадут на катод, при этом их энергия уменьшится на величину анодного напряжения. Зависимость заряда вернувшегося на катод от времени изображена на рис. 5.1.19(а), зависимость энергии электронов вернувшихся на катод (без вычета анодного напряжения) показана на рис. 5.1.19(б). На графиках хорошо видны два пика. Первый пик соответствует электронам, вернувшимся из второй ускоряющей ячейки, второй – электронам прошедшим вторую ячейку и изменившим направление движения в третьей ускоряющей ячейке. Первая ускоряющая ячейка, играющая роль группирователя и имеющая малую амплитуду электрического поля на оси, не приводит к заметному потоку обратно движущихся электронов. Вклад электронов возвращающихся из последующих ячеек также является незначительным. Результаты расчетов показали, что средняя энергия электронов, возвращающихся на катод, составляет Eкат = 225 кэВ – 50 кэВ =175 кэВ, заряд падающий на катод составляет qкат = 15 пКл или 7,5 % от полного заряда сгустка. Таким образом, энергия, выделяемая на катоде обратно движущимися электронами за один период, составляет около 2,625 мкДж, импульсная мощность равна 7,5 кВт. На минимальной скважности работы ускорителя, q = 240, средняя мощность, выделяющаяся на катоде, может достигать 30 Вт – т.е. величины, сопоставимой с мощностью накала катода.
(а) (б) Рис. 5.1.19. Зависимость от времени (а) заряда и (б) энергии электронов вернувшихся на катод от времени. Date: 2015-09-03; view: 433; Нарушение авторских прав |