ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗОНАТОРОВ IH-ТИПА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ
https://doi.org/10.56304/S207956292303017X
EDN: MWTFWY
Аннотация
В работе представлены результаты расчетов электродинамических характеристик коротких пятизазорных ускоряющих резонаторов IH-типа, предназначенных для линейного ускорителя протонов и легких ионов c отношением заряда к массе A/Z от 1 до 3.5 для источника заряженных частиц с энергией пучка 7.5 МэВ/нуклон, разрабатываемого в НИЯУ МИФИ и предназначенного для научного и прикладного назначения. Рассмотрены вопросы комплексного влияния геометрии трубок дрейфа и геометрии опоры трубок дрейфа на величину напряженности поля на поверхности резонаторов, величину мощности потерь в стенках резонаторов и распределение ускоряющего поля на оси с учетом влияния точности разбиения сеткой в ходе моделирования.
Об авторах
А. А. ГорчаковРоссия
Я. В. Шашков
Россия
Список литературы
1. Nolen J.A. et al. Argonne National Laboratory Report No. ATLAS-99-1. 1999.
2. Ostroumov P.N., Shepard K.W. // Phys. Rev. Spec. Top. Accel. Beams. 2000. V.
3. P. 030101. 3. Batygin Yu.K. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. 2022. V. 1040. P. 167192. https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167192
4. Masunov E.S., Samoshin A.V. // Proc. RuPAC-2008. 2008. P. 28.
5. Polozov S.M. et al. // Proc. RuPAC'21. 2021. P. 51. https://doi.org/10.18429/JACoW-RuPAC2021-TUB07
6. Bres M. et al. // Part. Accel. 1971. V. 2. P. 17.
7. Weis T., Klein H., Schempp A. // IEEE Trans. Nucl. Sci. 1983. V. 30 (4). P. 3548.
8. Kurennoy S., Rybarcyk L., and Wangler T. // Proc. PAC’07. 2007. P. 3824.
9. Kurennoy S., O’Hara J., Rybarcyk L. // Proc. HB-2008. 2008. P. 428.
10. Горчаков А.А. и др. // Ядерная физика и инжиниринг. 2022. Т. 13 (3). С. 304 [Gorchakov A.A. et al. // Phys. At. Nucl. 2021. V. 84 (12). P. 2018].
11. Горчаков А.А. и др. // Сб. тр. конф. ЛаПлаз-2021. 2021. Ч. 2. С. 404.
12. Горчаков А.А. и др. // Сб. тр. конф. ЛаПлаз-2021. 2021. Ч. 2. С. 410.
13. Булгачева М.М., Гусарова М.А. // Сб. тр. конф. ЛаПлаз-2022. 2022. С. 315.
14. Булгачева М.М. и др. // Ядерная физика и инжиниринг. 2023. Т. 14 (6). С. 593 [Bulgacheva M.M. et al. // Phys. At. Nucl. 2022. V. 85 (12). P. 2061].
15. Булгачева М.М. и др. // Письма в ЭЧАЯ. 2023. Т. 20 (4). С. 249.
16. Bulgacheva M.M. et al. // Phys. Part. Nucl. Lett. 2023. V. 20 (4). P. 720.
17. Сулимов А.С. // Сб. тр. конф. ЛаПлаз-2023. 2023. С. 312.
18. Kilpatrick W.D. // Rev. Sci. Instrum. 1957. V. 28 (10). P. 824. https://doi.org/10.1063/1.1715731
19. Thomas P. Wangler. RF Linear Accelerators. 2008. Weinheim: Wiley.
20. Grespan F. et al. ESS DTL: RF Design. ESS Report. 2013. Lund.
21. Ratzinger U. H-Type Linac Structures. CERN Yellow Report 2005003. 2005. Geneva: CERN.
22. Facco A., Zvyagintsev V. // Phys. Rev. Spec. Top. Accel. Beams. 2011. V. 14. P. 070101. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTAB.14.070101
23. Computer Simulation Technology, https://www.cst.com.
Рецензия
Для цитирования:
Горчаков А.А., Шашков Я.В. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗОНАТОРОВ IH-ТИПА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ. Ядерная физика и инжиниринг. 2024;15(4):361-367. https://doi.org/10.56304/S207956292303017X. EDN: MWTFWY
For citation:
Gorchakov A.A., Shashskov Ya.V. Optimization of IH-type Resonators to Reduce the Peak Values of the Electric Field on the Surface. Nuclear Physics and Engineering. 2024;15(4):361-367. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S207956292303017X. EDN: MWTFWY