氘束

氘束

氘束或氫的離子種類常使用分析都卜勒頻移光譜的方法來測定。在較低束能量下,以分析都卜勒頻移光譜方法測定氫或氘離子源離子種類,採用粒子碰撞截面,計算其所用的係數;用質譜儀測量離子成分並給出了計算公式。兩種方法確定的離子種類,結果基本一致。

基本介紹

  • 中文名:氘束
  • 外文名:Deuterium beam
  • 描述:氫的同位素束
  • 測量方法:都卜勒頻移光譜方法
  • 學科:核物理
概念,400keV倍加器氘束脈衝化裝置,研究背景,脈衝化裝置的基本原理,研究結論,低能強流氘束脈衝系統研製,物理元件設計,實驗與分析,研究結論,

概念

在測量氘束種類時,如果用都卜勒頻移法測定離子種類,並用質譜儀測定中性轉換後離子中性粒子混合束中離子成分的電流,則可計算出反應組分。然後,從反應組分隨靶厚變化的關係曲線查出給定束能量下的靶厚。用質譜儀測量中性轉換後的離子成分來確定離子種類,與用都卜勒頻移光譜方法測得的結果相當一致。由於氘束在中性化室內引起氣體加熱效應,確定中性化室內氣體靶的厚度是一個困難的問題。把都卜勒頻移方法與質譜儀方法結合起來測量,可得到有束時的靶厚。

400keV倍加器氘束脈衝化裝置

研究背景

隨著飛行時間法在核物理研究中的廣泛套用,人們對脈衝中子工作不斷產生了強烈的興趣。國際上一系列加速器都增加了束流脈衝化裝置。國內現有不少台高壓倍加器,為了提高設備的利用率,作一些技術水平較高的核物理實驗,必須使束流脈衝化。為此,我們在一台400keV倍加器上安裝了束流脈衝化裝置。

脈衝化裝置的基本原理

核物理研究工作對脈衝束的性能要求是多方面的。 一般要求脈衝束的頻率是1-5 MHz,希望脈衝束寬度儘可能窄,流強儘可能大。但是這些條件常常不可能同時得封滿足,因此,我們必須根據現有具體條件和核物理實驗的要求,獲得性能恰當的脈衝束。要獲得理想的脈衝束,通常採用切割器-聚束器的組合系統。僅用切割器所獲得的脈衝束,束流利用率太低,束流的脈衝流強與平均流強都太小。同樣,僅用聚束器雖然能獲得脈衝流強高的窄脈衝,但是,由於聚束效率有限,在正弦波聚束時,每一個周期內最多僅50%的離子聚在一起,造成測量本底太大,不符合實驗的要求。另外,有時還需要利用切割器降低群聚脈衝的頻率。要獲得較理想的脈衝束,首先用掃描切割器將連續束切成較寬的脈衝束,然後讓此切割脈衝束在預定的相位下進入聚束腔,由聚束腔聚成很窄的滿足我們要求的脈衝束。聚束後,脈衝束的頻率與掃描切割脈衝束的頻率相同,具體如《圖1:400keV 氚束脈衝化裝置原理示意圖》所示。在400keV倍加器後安裝的脈衝化裝置實驗線,包括掃描切割器、螺旋波導聚束腔、三個電器極透鏡,一個X-Y倒相器、二個線上束流測量靶、二套真空機組和末端束流測量靶。
氘束
圖1:400keV 氚束脈衝化裝置原理示意圖

研究結論

由於安裝了切割聚束脈衝化裝置,使這台五十年代的倍加器大大地提高了使用效率,是國內第一台後聚束方式完成的倍加器束流脈衝化裝置。此裝置結構簡單,設備成本低廉,適應注入離子能量範圍寬,高頻及控制系統簡單。兩年的實際套用證明,運行穩定可靠。

低能強流氘束脈衝系統研製

低能強流脈衝化系統是低能機升級項目中的子課題,研製目標是在靶上形成重複頻率為4 MHz、脈衝半高寬為2 ns、平均流強為60 μA的低能氘束的脈衝化。
氘束
圖2:低能強流氘束脈衝化系統
低能聚束器通常有以下幾種形式:單漂移聚束器 、雙漂移聚束器和單間隙諧波聚束器,統稱為速調管聚束器。單漂移聚束器雖聚束效率低,但其結構簡單,因此,本系統選取單漂移聚束器作為聚束元件。聚束器只是把中心粒子附近一定範圍內的粒子匯聚在1個短脈衝內,而其它粒子若不加處理則將作為脈衝的本底,因此,為聚束器匹配單偏轉板結構、方波驅動形式的切割器。此外,為保證束流的傳輸,根據束流光學計算,使用螺線管透鏡作為橫向聚焦元件。系統布局如《圖2:低能強流氘束脈衝化系統》所示,所有元件建立在-40 ~ 60 kV的高壓平台上。40 keV的束流從離子源引出,經偏轉進入聚束系統,再經加速/減速器將能量降低或提升1~100 keV 最終到靶。

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