专利汇可以提供用于HF粒子加速器的静电学粒子注入器专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及用于将带电粒子注入到HF粒子 加速 器的第一空腔 谐振器 中的一种方法和一种设备。在第一空腔谐振器的入口处设置了 电极 ,其连接在直流 电压 源上并且基于其产生了势阱,所述势阱引起对离开离子源到第一空腔谐振器的粒子进行加速。由于离子源和加速器路段、即特别是加速器路段的空腔谐振器具有共同的电势、特别是地电势,从而实现了静电学的势阱没有为粒子的总 能量 做贡献、借助在HF谐振器中的电压感应来产生总的加速效果以及直流电压源不由射束电所加载,由此所述直流电源既不必精确地调节也不必高效。,下面是用于HF粒子加速器的静电学粒子注入器专利的具体信息内容。
1.一种用于HF粒子加速器的加速器路段,其具有至少一个空腔谐振器(31),所述空腔谐振器被构造以便对离开离子源(10)的粒子进行加速,其中,
-在所述离子源(10)和所述加速器路段的第一空腔谐振器(31)之间发生基于势阱的静电学的预加速,以及
-所述离子源(10)和所述加速器路段、特别是第一加速器路段(31)位于相同的电势(U0)上。
2.按照权利要求1所述的加速器路段,其特征在于,在所述加速器路段的第一空腔谐振器(31)上安装电极(41),所述电极位于与所述离子源(10)相对的电势(U1)上,从而为离开所述离子源(10)的粒子生成加速的势阱。
3.按照权利要求2所述的加速器路段,其特征在于,所述电极(41)被构造为在到所述第一空腔谐振器(31)中的入口(x1)上的环形电极,其特别地被这样构造,使得其环绕该第一空腔谐振器(31)的入射口(32)。
4.按照权利要求2或3所述的加速器路段,其特征在于,通过绝缘子(42)、特别是通过环形的绝缘段,所述电极(41)与所述第一空腔谐振器(31)的其余的谐振器结构相分离。
5.按照权利要求2至4中任一项所述的加速器结构,其特征在于,设置并联的电容(43),所述电容被构造和布置以便在所述第一空腔谐振器(31)运行时相对于该第一空腔谐振器(31)的其余的谐振器结构抑制所述电极(41)的显著的交变电压。
6.按照权利要求5所述的加速器结构,其特征在于,经过所述电容(43),所述电极(41)与所述第一空腔谐振器(31)的其余的谐振器结构相连接。
7.按照上述权利要求任一项所述的加速器结构,其特征在于,所述势阱和在所述加速器结构的运行中存在于第一空腔谐振器(31)上的HF场这样彼此协调,使得通过所述HF场的作用于粒子上的同时的加速力对基于所述势阱在粒子射束方向观察存在于到所述第一空腔谐振器(31)的入口之后的阻尼力进行补偿和超越。
8.按照上述权利要求任一项所述的加速器结构,其特征在于,所述第一空腔谐振器(31)在粒子射束方向观察位于区域(x2,x3)内,在所述区域中所述势阱对粒子起减速作用。
9.按照上述权利要求任一项所述的加速器结构,其特征在于,在粒子射束方向观察,所述势阱的最小值位于所述第一空腔谐振器(31)的入口(x1)处。
10.一种用于借助HF粒子加速器对离开离子源(10)的粒子进行加速的方法,所述HF粒子加速器具有含有至少一个空腔谐振器(31)的加速器路段,所述空腔谐振器就他而言被构造以便对离开所述离子源(10)的粒子进行加速,
其特征在于,
所述粒子借助势阱被静电学地预加速,并且在经过所述势阱的最小值之后由于势阱对粒子的吸引作用所述粒子被再次减速。
11.按照权利要求10所述的方法,其特征在于,所述势阱被所述粒子完全地经过。
12.按照权利要求10或11所述的方法,其特征在于,借助电极(41)产生所述势阱,所述电极被置于第一电势U1上,而至少所述离子源(10)和所述第一空腔谐振器(31)位于与此不同的第二电势U0上。
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