1 / 33

Модернизация инжекционного комплекса «Нуклотрон».

Модернизация инжекционного комплекса «Нуклотрон». Модернизация источников заряженных частиц. Модернизация форинжектора. Модернизация ЛУ-20. Лазерный источник ионов LIS ( L aser I on S ource). Электронно - струнный источник ионов ESIS ( E lectron S tring I on S ource).

Download Presentation

Модернизация инжекционного комплекса «Нуклотрон».

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Модернизация инжекционного комплекса «Нуклотрон». Модернизация источников заряженных частиц. Модернизация форинжектора. Модернизация ЛУ-20.

  2. Лазерный источник ионовLIS (Laser Ion Source). • Электронно - струнный источник ионов ESIS(Electron String Ion Source). • Источник поляризованных ионов SPIon • (Source of Polarized Ions). • 4) дуговой Источник неполяризованных ядер водорода, дейтерия игелия- дуоплазмотрон.

  3. Лазерный источник ионов( LIS ) ₆Li³⁺, ₇Li³⁺,10B4+, ₁₂C5⁺, ₁₆O6⁺, ₁₉F7⁺, ₂₄Mg10⁺, ₂₈Si12⁺

  4. 1976 Лазер Nd-стеклоCO₂-лазер • ≈1 импульс / мин. неприменим в качестве источника ионов для работы на ускорителях. • Трудоемкость эксплуатации • ≤ 1 импульса/сек. удовлетворяет требованиям частоты следования импульсов • Относительная простота обслуживания Преимущества CO₂- лазера Nd CO₂

  5. Nd - стекло Nd-гранат (YAG-Nd) • ≈1 импульс / мин. ( менее 0.04 Гц ). * λ≈ 1.15 ( Вт/м∙К ) • ≤ 10 импульсов/сек. ( до 100 Гц ) * λ≈ 14 ( Вт/м∙К ) Nd-стекло YAG-Nd

  6. LISв проектах: ИТЭФ-ТВН (TWAC-ITEP) Россия - ЦЕРН (ТерраВаттный Накопитель) (TerraWatt Accumulator) и DPIS TITech (Direct Plasma Injection Scheme) TOKYO, JAPAN

  7. TWAC ЦЕЛЬ : переход на тяжелые ионы CO₂-лазерная система5 Дж 20 Дж 100 Дж Target High voltage platform L10(20) L5 Ion beam Plasmas torch Laser beam L100 Mirrors

  8. LIS Зависимость потенциалов ионизации, полученных LIS , от импульсной энергии лазера (красные точки – TWAC , черные точки – из других публикаций. С02-лазер?

  9. DPIS TITech2000-2006 • Nd-YAG 0.4 Дж C⁶⁺ 46.8% • CO₂ - лазер 1.2 Дж(85 нс) C⁵⁺/C⁴⁺/C³⁺ 36/48/16 Nd-glass 3 Дж (30 нсек) нет выс./зар ионов Nd-YAG 2.3 Дж(6нс) C⁶⁺/ Fe¹⁷⁺/Ag¹⁵⁺

  10. CO₂-лазер Nd-YAG E ≥ 2 Дж , τ≈ 7-8 нс Плотность поток на мишени ~ 5 ·10¹² Вт/см² Получение пучка ядер ₁₂C⁶⁺ без стрипера, ускорение более тяжелых ионоввплотьдо Fe19+

  11. Электронно - струнный источник ионов ESIS(Electron String Ion Source). Источник высокозарядных ионов «Крион» представляет собой уникальный инструмент, с помощью которого в области атомной физики, физики заряженной плазмы и ускорительной техники получены и получаются результаты выше или значи-тельно выше мирового уровня. Для ускорения ионов золота на существующем ускорительном комплексе«Нуклотрон» необходимо обеспечить от ионного источника пучки ионов Au⁶⁵⁺ . Для проекта NICA необходимы пучки ионов золота Au30+ или Au51+.Пучки таких ионов получаются на существующем источнике «Крион»,однако их интенсивности существенно ниже требуемых.

  12. Источник Крион сегодня

  13. 1. Электронная струна – это обнаруженное в ЛВЭ ОИЯИ стационарное состояние высокотемпературной однокомпонентной электронной плазмы, удерживаемой сильным магнитным и слабым электрическим полями. 2. Состояние электронной струны квазистабильное и спокойное в достаточно широких пределах параметров, так что она может использоваться для удержания положительных ионов и доведения их до высоких зарядовых состояний за счет обдирки орбитальных электронов электронами струны. 3. Электронно-струнный ионный источник был разработан в ЛВЭ и применен на нуклотроне для ускорения Ar16+ и Fe24+ .

  14. EBIS ESIS EBISв отражательном режиме работы (рефлектор электронов вместо коллектора)

  15. КРИОН-2сегодня • Разработана технология криогенной импульсной инжекции газов в рабочий объем ESIS с возможностью контроля количества инжектируемого газа в каждом импульсе. • Импульсная инжекция охлаждающего газа является необходимым компонентом технологии ион-ионного охлаждения, которое позволяет увеличить выход ионов. Например , для Au⁵¹⁺ ≈ в 2 раза.

  16. Au ions yield vs ion cooling time 160 140 arb.units 120 100 80 60 40 tion=700ms, mean Au 50.2+ tion=1000ms, mean Au 50.9+ 20 Tcooling [ms] 0 0 200 400 600 800 1000

  17. Au TOF spectra, mean q Au = 50.2+ Au50.2+

  18. Источник поляризованных ионов SPIon(Source of Polarized Ions) и Дуоплазмотрон. Главной целью SPI-проекта является повышение интенсивности ускоренных поляризованных пучков на ускорительном комплексе ОИЯИ до 1010 d/pulse. Особенностью Нуклотрона является возможность только однооборотной инжекции и работы только с положительными ионами. Поэтому целесообразно использовать источники положительно заряженных поляризованных ионов дейтерия. Замечание: Наибольшая интенсивность пучка достигается для источников положительно заряженных поляризованных ионов с зарядообменным плазменным ионизатором и накопителем.

  19. SPI-проектвключает следующие стадии: • Разработка высокоинтенсивного Источника поляризованных ионов • Полное тестированиеSPI • Модификация платформы линейного предускорителя и станции питания. • Адаптация существующей системы удаленного контроля SPI при высоком напряжении. - СборкаSPIиоборудования на платформе форинжектора, запуск линейного ускорителя с поляризованным пучком и измерения поляризации на его выходе.

  20. SPI-проект предусматривает разработку источника, использующего зарядо-обменный ионизатор. Резонансными реакциями для получения поляризованных протонов и дейтронов являются: H0 + D+  H+ + D 0 D0 + H+  D+ + H0 ~ 5· 10-15 cm2 • Проектный ток на выходе SPIдо10 mA для D+ ( H+). • D+ до 90% для максимального векторной (±1) и тензорной(+1,-2) поляризации. • SPI-проект в значительной степени базируется на оборудовании, которое было поставлено в рамках договора между ОИЯИ и IUCF (Bloomington, USA). Проект реализуется в тесном сотрудничестве с ИЯИ РАН (Москва , Россия)

  21. Ионизатор поляризованных атомов с накопительной ячейкой для SPI позволяет: - повысить интенсивность пучка поляризованных ионов, - уменьшить эмиттанс - значительно уменьшить ток ионов H2+, которые трудно отделить от поляризованныхD+из-за равенства их масс. • SPI-источникпредполагает переделку зарядообменного ионизатораCIPIOSв ионизатор с накоплением поляризованных атомов дейтерия и получением положительно заряженных поляризованных дейтронов зарядо - обменным резонансом в водородной плазме.

  22. Накопительная ячейка Плотность поляризованных атомов водорода в районе ионизации источника поляризованных ионов может быть повышена по сравнению со свободным пучком поляризованных атомов водорода использованием ячейки накопления.

  23. Ионизатор поляризованных атомов с накопительной ячейкой для SPI позволяет: - повысить интенсивность пучка поляризованных ионов, - уменьшить эмиттанс - значительно уменьшить ток ионов H2+, которые трудно отделить от поляризованныхD+из-за равенства их масс. - Использовать ионизационную часть в качестве самостоятельного источника неполяризованных H+ и D+(вместо дуоплазмотрона)

  24. МОДЕРНИЗАЦИЯ ФОРИНЖЕКТОРА • · Замена ИТ-800 и ускоряющей трубки на RFQ. • Потенциал на платформе при этом составит ≤ 150 кВ • · Использование разделительного трансформатора 35 кВА для питания источников ионов.

  25. КРИОН-2 ≈15 кВт

  26. SPION ≈ 25 кВт

  27. ФОРИНЖЕКТОР СЕГОДНЯ Источник ионов Ускоряющая трубка ЛУ-20 Двигатель генератора Генератор 5кВт ИТ-800

  28. ФОРИНЖЕКТОРПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ Разделительный трансформатор Источник напряжения ≥ 150 кВ Источник ионов Ускоряющая трубка RFQ ЛУ-20

  29. RFQ Параметры на входе в RFQ Параметры на выходе в RFQ

  30. Модернизация ЛУ-20. • Переход на безмасляную откачку вакуума. • Переход на импульсное питание трубок дрейфа. Цель: • Повышение предельной напряженности ускоряющего ВЧ-поля. • Повышение добротности резонатора.

  31. Спасибо за внимание.

More Related