1. Выводное окно уско­рителя

  2. Инфлектор ускорителя

кранированная линия, к внутреннему токо­проводящему элементу которой присоединяется дуант

Устройство, модулирующее частоту ускоряюще­го ПОЛЯ

Ускоряющее устройство циклотрона, образо­ванное дуантами и одной или несколькими дуантными резонансными линиями, а в синхро­циклотроне — и вариатором частоты

Устройство для формирования и сжатия элект­ронных колец в ускорителе ионов с электронно­ионными кольцами

Магнит, создающий ведущее магнитное поле ускорителя заряженных частиц

Устройство для фокусировки или дефокуси­ровки пучка заряженных частиц электростатичес­ким полем

Устройство для фокусировки или дефокуси­ровки пучка заряженных частиц магнитным полем

Электростатическая или магнитная линза ус­корителя, поле которой при повороте линзы 360

вокруг своей оси на угол , где п^2, сов- 2п

падает по конфигурации с исходным, но имеет противоположное направление

Мультипольная линза ускорителя, у кото­рой п = 2

Мультипольная линза ускорителя, у которой п = 3

Мультипольная линза ускорителя, у которой п = 4

Магнитная линза ускорителя с аксиально-сим­метричным полем в области, ограниченной токо­выми поверхностями двух соприкасающихся вершинами параболоидов вращения

Устройство, в котором параллельное смещение или изменение направления движения заряжен­ных частиц обеспечивается электростатическим полем

Устройство, в котором параллельное смещение или изменение направления движения заряжен­ных частиц обеспечивается электростатическим полем

Устройство, предназначенное для вывода ус­коренных частиц из вакуумной камеры ускори­теля

Устройство, предназначенное для ввода за­ряженных частиц на заданную траекторию с изменением направления движения пучкаУ

71. Дефлектор ускорителя

  1. Развертывающее уст­ройство ускорителя

  2. Мишень ускорителя

  3. Перезарядная мишень ускорителя

  4. Коллиматор пучка за­ряженных частиц

  5. Выходной коллиматор ускорителя

  6. Группирователь за­ряженных частиц

  7. Разгруппирователь за­ряженных частиц

  8. Магнитный анализа­тор заряженных частиц

  9. Электростатический анализатор заряженных частиц

  10. Сепаратор заряжен­ных частиц

  1. Электростатический сепаратор заряженных частиц

  2. Высокочастотный се­паратор заряженных частиц

стройство, предназначенное для вывода ус­коренных частиц с заданной траектории с из­менением направления движения пучка

Устройство для формирования поля облучения пучком ускоренных частиц

Устройство, содержащее вещество, с которым взаимодействуют ускоренные частицы

Мишень ускорителя, в которой происходит из­менение электрического заряда проходящих сквозь нее ускоренных частиц

Устройство, позволяющее ограничить по­перечные размеры пучка заряженных частиц

Устройство ускорителя, позволяющее огра­

ничить поперечные размеры поля облучения

Устройство, осуществляющее фазовую груп­пировку заряженных частиц

Устройство, осуществляющее фазовую раз- группировку заряженных частиц

Устройство, предназначенное для пространст­венного разделения по энергиям ускоренных частиц одного вида магнитным полем

Устройство, предназначенное для пространст­венного разделения по энергиям ускоренных частиц одного вида электростатическим полем

Устройство, предназначенное для пространст­венного разделения заряженных частиц с одинаковым отношением импульса к заряду, но с разными массами

Сепаратор заряженных частиц, в котором ис­пользуется постоянное электрическое поле

Сепаратор заряженных частиц, в котором ис­пользуется высокочастотное электромагнитное поле

О

  1. Энергия инжектируе­мых частиц


  1. Энергия ускоренных частиц


  1. Приращение энергии ускоряемых частиц за обо­рот


Средняя кинетическая энергия частиц, вводи­мых в ускоритель заряженных частиц.

Примечание. Средняя кинетическая энергия частиц в процессе инжекции может изменяться по определенному закону Кинетическая энергия заряженных частиц после ускорения.

Примечание. За энергию ускоренных частиц принимают значение энергии, соответст­вующее максимуму кривой энергетического спектра

Среднее увеличение энергии ускоряемых частиц в циклическом ускорителе за один оборот


СНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСКОРИТЕЛЕЙ



С

  1. Приращение энергии ускоряемых частиц на еди­ницу длины

  2. Ширина энергетичес­кого спектра ускоренных частиц

  3. Ток циркулирующих частиц

  4. Ток пучка ускоренных частиц в импульсе

реднее увеличение энергии ускоряемых частиц на единицу длины ускорителя заряженных частиц

Минимальный диапазон значений энергии частиц, составляющих заранее обусловленную долю всех ускоренных частиц

Ток частиц в циклическом ускорителе, опре­деляющий нагрузку ускоряющего устройства

Ток пучка ускоренных частиц, усредненный по длительности импульса.

Примечание. В резонансных ускорите­лях различают макроимпульсы тока и сле­дующие с частотой ускоряющего высокочастот­ного поля микроимпульсы.

Т

  1. Средний ток пучка ускоренных частиц

  2. Число ускоренных

частиц в импульсе

  1. Поток ускоренных

частиц

  1. Средний поток ус­

коренных частиц

  1. Поток ускоренных

частиц в импульсе

ок пучка в импульсе относят к макроим­пульсу

Ток пучка ускоренных частиц, усредненный по интервалу времени, равному длительности ра­бочего цикла ускорителя

Число заряженных частиц пучка, ускорен­ных в единицу времени

Поток ускоренных частиц, усредненный по интервалу времени, равному длительности рабо­чего цикла ускорителя

Поток ускоренных частиц, усредненный по длительности импульса.

П

96. Мощность пучка ус­

римечание. Поток ускоренных час­тиц в импульсе относят к макроимпульсу

П

коренных частиц

роизведение потока ускоренных частиц на их энергию.

Примечания:

  1. Часто мощность пучка ускоренных частиц определяют как произведение тока пучка на эквивалентное ускоряющее напряжение.

  2. Различают импульсную и среднюю мощ­ность пучка ускоренных частиц

Ч

97. Частота следования импульсов тока пучка ус­коренных частиц

исло импульсов тока пучка ускоренных час­тиц в единицу времени.

П

98. Длительность импуль­са тока пучка ускоренных частиц

99. Коэффициент заполне­ния рабочего цикла ускори­теля

римечание. В резонансных ускорите­лях за частоту следования импульсов прини­мают частоту следования макроимпульсов Интервал времени между одинаковыми значе­ниями тока пучка ускоренных частиц в начале и конце импульса на заранее обусловленном уровне относительно его максимального зна­чения

Произведение длительности импульса тока пучка ускоренных частиц на частоту следования импульсовО

100. Коэффициент полез­ного действия ускорителя

101. Коэффициент полез­ного действия ускоряющего устройства линейного резо­нансного ускорителя

10'2. Длительность уско­рения частиц

  1. Длительность инжек­ции заряженных частиц в ускоритель

  2. Длительность уста­новления ускоряющего ПО­ЛЯ

  3. Длительность рабо­чего цикла ускорителя

  4. Частота обращения ускоряемых частиц

  5. Кратность частоты ускоряющего поля

  6. Частота бетатрон­ных колебаний

  7. Число бетатронных колебаний за оборот

ПО. Частота синхротрон­ных колебаний

111. Фазовый объем пуч­ка заряженных частиц

112. Эмиттанс пучка заря­женных частиц

тношение средней мощности пучка ускорен­ных частиц к мощности, потребляемой ускори­телем заряженных частиц и системами, обес­печивающими его работу

Отношение импульсной мощности пучка ус­коренных электронов к импульсной высоко­частотной мощности, поступающей в ускоряю­щее устройство

Средний интервал времени, в течение кото­рого происходит увеличение кинетической энер­гии ускоряемых частиц

Интервал времени, в течение которого в режиме инжекции происходит увеличение числа' заряженных частиц, циркулирующих в ускори­теле

Интервал времени, в течение которого в ус­коряющем устройстве устанавливаются стацио­нарные уровень и распределение электромаг­нитного поля

Интервал времени между началом двух по­следовательных импульсов тока пучка ускорен­ных частиц

Величина, равная обратной длительности одного оборота равновесной частицы в ведущем магнитном поле циклического ускорителя

Целое число, равное отношению частоты ус­коряющего поля к частоте обращения равновес­ной частицы в циклическом ускорителе

Частота поперечных колебаний ускоряемых частиц относительно равновесной траектории в- циклическом ускорителе

Отношение частоты бетатронных колебаний к частоте обращения ускоряемых частиц . Частота взаимосвязанных колебаний фаз и энергий ускоряемых частиц относительно равно­весных значений этих величин

Объем области фазового пространства, со­держащей совокупность точек, изображающих механическое состояние пучка заряженных частиц.

Примечание. В качестве фазбвого про­странства рассматривается пространство коор­динат и составляющих импульсов заряженных частиц

Площадь проекции фазового объема пучка за­ряженных частиц на плоскость: смещение — соот­ветствующая составляющая импульса, деленная на средний импульс заряженных частиц.

Примечание к пи. 112, 113, 114, 116.

При записи значений эмиттанса, эффективного и приведенного эмиттансов, аксептанса ускори­теля множитель я выделяется: в явном видеН

  1. Эффективный эмит- танс пучка заряженных частиц

  2. Приведенный эмит- ганс пучка заряженных частиц

  1. Яркость пучка за­ряженных частиц

  2. Аксептанс ускори- ТчЄЛЯ

  3. Эффективность вы- вода пучка ускоренных частиц

  4. Эффективность вы­вода пучка ускоренных час­тиц через выводное окно

і 19. Радиус кривизны тра­ектории равновесной части­цы

ижняя граница множества площадей эллип­сов, охватывающих проекцию фазового объема пучка частиц на плоскость: смещение — соответ­ствующая импульса

Величина, равная произведению эмиттанса пучка заряженных частиц на приведенный им­пульс заряженной частицы.

Примечание. В циклических ускорите­лях рассматривается импульс равновесной частицы

Отношение тока пучка заряженных частиц к площади источника излучения и телесному углу расходимости пучка

Величина, равная максимальному значению эмиттанса пучка заряженных частиц, про­пускаемого ускорителем

Отношение числа выведенных из цикличес­кого ускорителя ускоренных частиц к числу частиц, подлежащих выводу

Отношение числа ускоренных частиц после выводного окна к числу частиц до выводного окна, а при энергиях частиц до 1 МэВ — от­ношение соответствующих мощностей пучка

Радиус кривизны траектории равновесной час­тицы в ведущем магнитном поле циклического ускорителя

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСКОРИТЕЛЕЙ

Р

  1. Энергетический спектр ускоренных частиц

  2. Дисперсионная хара­ктеристика линейного резо­нансного ускорителя

  3. Нагрузочная харак­теристика резонансного ус­корителя

  1. Модуляционная час­тотная характеристика ус­корителя

  2. Модуляционная ам­плитудная характеристика ускорителя

  3. Динамическая харак­теристика магнитного тюля ускорителя

  4. Частотно-энергетичес­кая характеристика ускори­теля

аспределение ускоренных частиц пучка по энергиям

Зависимость фазовой скорости распростране­ния ускоряющей электромагнитной волны в ли­нейном резонансном ускорителе от частоты поля

Зависимость энергии ускоренных частиц от тока пучка.

Примечание. В импульсном режиме ра­боты резонансного ускорителя рассматри­вается импульсный ток пучка, а в непрерыв­ном — средний ток пучка ускоренных частиц Соотношение между частотой ускоряющего поля и временем или индукцией ведущего маг­нитного поля циклического ускорителя

Соотношение между амплитудой ускоряющего поля и временем или индукцией ведущего маг­нитного поля циклического ускорителя

Изменение индукции . ведущего магнитного поля в течение рабочего цикла ускорителя за­ряженных частиц

Зависимость энергии ускоренных частиц от частоты электромагнитного поля в ускоряющем резонаторе или волноводе резонансного ускори­теля

  1. Номинальный режим работы ускорителя

  1. Режим инжекции

частиц в ускоритель

  1. Режим ускорения

частиц

  1. Непрерывный режим работы ускорителя

  1. Импульсный режим работы ускорителя

  1. Режим автофази- ровки

  2. Режим медленного вывода ускоренных частиц

  3. Режим быстрого вы­вода ускоренных частиц


О

Термин

пределение