Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЗОНАТОРНОГО ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПУЧКА ДЛЯ EuPRAXIA@SPARC_LAB

https://doi.org/10.56304/S2079562922010079

Аннотация

EuPRAXIA@SPARC_LAB [1, 2] предоставит в LNF уникальную комбинацию, предлагающую три различных варианта: электронный пучок высокой яркости с энергией 1 ГэВ, генерируемый в новом высокочастотном линейном ускорителе X-диапазона; лазерная система класса PW; компактный источник света, управляемый непосредственно плазменным ускорителем. Лазер на свободных электронах (FEL) с плазменным и обычным высокочастотным линейным ускорителем обеспечивает пучок с параметрами в диапазоне зарядов 30–200 пКл, частоте повторения 10–100 Гц и энергии электронов 1 ГэВ. Контроль заряда и отслеживание траектории на уровне нескольких пикокулон и нескольких микрометров является обязательным в этой машине. В частности, в области взаимодействия с плазмой, где требуется разрешение датчика менее чем 1 мкм. В качестве возможного решения предлагается резонаторный датчик положения пучка (cBPM) [3]. Создан прототип в диапазоне частот C-диапазона. Модель датчика был оптимизирован для работы с малозарядными и единичными сгустками, чтобы соответствовать требованиям проекта. Здесь представлен процесс достижения требуемых характеристик. Моделирование проводилось для изучения радиочастотных свойств и электромагнитного отклика устройства.

Об авторе

Ш. Биланишвили
Кутаисский международный университет, Кутаиси, 4600 Грузия
Грузия


Список литературы

1. <em>Ferrario M. et al.</em> // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 2018. V. 909. P. 134. https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.01.094

2. <em>Assman R.W. et al.</em> // Tech. Rep. INFN No. 18-03/LNF. 2018.

3. <em>Bilanishvili S.</em> Design and Studying Physical Properties of Cavity Beam Position Monitors for Electron Accelerators. Doctoral Thesis.

4. <em>Lunin A.</em> // Proc. 8th DITANET Topical Workshop on Beam Position Monitors. 2012. CERN, Switzerland. P. 1.

5. <em>Marcellini F. et al.</em> // Proc. IBIC2012 Conf. 2012. Tsukuba, Japan.

6. Computer Simulation Technology (CST). http://www.cst.com.

7. <em>Morgan A. et al.</em> // Proc. BIW10. 2020. Santa Fe, New Mexico, USA.

8. ANSYS HFFS. https://www.ansys.com/products/electronics/ansyshfss.


Рецензия

Для цитирования:


Биланишвили Ш. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕЗОНАТОРНОГО ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ПУЧКА ДЛЯ EuPRAXIA@SPARC_LAB. Ядерная физика и инжиниринг. 2022;13(2):150-154. https://doi.org/10.56304/S2079562922010079

For citation:


Bilanishvili S. Design and Studying Physical Properties of Cavity BPM Pickup for EuPRAXIA@SPARC_LAB. Nuclear Physics and Engineering. 2022;13(2):150-154. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562922010079

Просмотров: 65


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)