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高電荷態(tài)ECR離子源微波耦合研究

發(fā)布時間:2020-12-16 23:12
  基于微波驅(qū)動的高電荷態(tài)ECR(電子回旋共振)離子源是產(chǎn)生強流高電荷態(tài)離子束的最佳選擇。為滿足現(xiàn)代重離子加速器發(fā)展對強流高電荷態(tài)離子束的需求,離子源性能必須得到進(jìn)一步提升。在ECR離子源中,微波耦合加熱效果直接影響高溫高密等離子體的狀態(tài),對其性能至關(guān)重要。本論文對強流高電荷態(tài)ECR離子源微波耦合加熱的相關(guān)機制進(jìn)行了系統(tǒng)的研究,提出了提高其性能的關(guān)鍵技術(shù)與方法。在24-28 GHz ECR離子源中,微波功率耦合普遍沿用傳統(tǒng)方案,即利用直徑32 mm的過模圓波導(dǎo)將TE01模直接耦合加熱ECR等離子體,實驗結(jié)果表明采用該傳統(tǒng)微波耦合方式的ECR離子源性能低于半經(jīng)驗理論預(yù)期,尤其是高功率下的束流飽和現(xiàn)象,限制了離子源性能的進(jìn)一步提升,因此需要從微波耦合加熱等離子體方面取得突破,這不僅可以提升現(xiàn)有裝置的性能,也將為下一代ECR離子源的發(fā)展提供關(guān)鍵依據(jù)。本論文從高微波功率下ECR等離子體的穩(wěn)定性和微波吸收效率特性出發(fā),首次從行波角度利用天線輻射理論研究了不同微波耦合方式下ECR離子源弧腔中的電場功率分布,這為ECR離子源中微波耦合加熱等離子體的研究提供了新的思路。在實驗上系統(tǒng)地... 

【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院近代物理研究所)甘肅省

【文章頁數(shù)】:131 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

高電荷態(tài)ECR離子源微波耦合研究


國際知名先進(jìn)加速器裝置對離子源主要束流指標(biāo)要求ECR離子源是一種磁約束等離子體裝置

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2.1 高電荷態(tài) ECR 離子源概述ECR(電子回旋共振)離子源是用來產(chǎn)生高電荷態(tài)離子束的等離子體裝置[6],因其具有能夠產(chǎn)生束流更強、電荷態(tài)更高的離子,且提供的束流穩(wěn)定、可重復(fù)性好,無壽命問題等優(yōu)點,被認(rèn)為是目前產(chǎn)生直流或長脈沖強流高電荷態(tài)離子束的最有效裝置。故而,自上世紀(jì) 80 年代以來,一直被作為加速器離子注入器的首選,它在提高加速器性能方面扮演著重要的角色。自首臺第一代高電荷態(tài) ECR 離子源在 20 世紀(jì) 70 年代的 Grenoble 建成以來,隨著每一代離子源的發(fā)展,ECR 離子源在離子電荷態(tài)和束流強度方面不斷飛躍提升。1987 年,ECR 離子源發(fā)明者 Geller 先生提出了 ECR 離子源半經(jīng)驗準(zhǔn)則,即高電荷態(tài)ECR 離子源“Scalinglaw”,它預(yù)測了 ECR 離子源束流強度 與工作頻率 f 之間的關(guān)系Iq∝ f2,這個關(guān)系在后來的各離子源中得到了證實。這表示,ECR 離子源在高的工作頻率下,可以得到更高的性能,當(dāng)然建造難度也隨之提高,尤其體現(xiàn)在相應(yīng)約束磁體的研制上。

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圖 2.3 波矢量與磁場方向夾角為 900和 00方向時不同波的矢量圖解這時式(2.3)中的正負(fù)號分別對應(yīng)于尋常波和非常波。當(dāng)E //0y E , 0zE ,即波的電場方向與磁場方向相同,習(xí)慣上稱為波),見圖 2.3(a);當(dāng)E B時, / /x y xiE E k k , 0zE ,方向與磁場方向垂直,習(xí)慣上稱為非常波(X 波),見圖 2.3(b),振波。當(dāng) 0時,波沿著平行于磁場的方向傳播,即k// B ,此時式(正負(fù)號對應(yīng)于右旋波和左旋波,如圖 2.3(c,d)所示。當(dāng)取正號/ 1yE ,這說明電場是右旋圓偏振的,即沿著電子拉莫爾回旋運轉(zhuǎn),稱為右旋波(R 波)。當(dāng)取負(fù)號時,有 / 1x yiE E ,這說明圓偏振的,稱為左旋波(L 波)。


本文編號:2920951

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