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31.
电子冷却的应用提高了重离子储存环的束流品质, 也为重离子储存环的运行带来了新的课题. 电子冷却段的横向磁场在引导约束强流电子束的同时也不可避免影响了多次经过的离子轨道. 为了保证束流的安全运行, 必须将离子轨道的畸变部分限制在局部范围, 并保证轨道畸变量对储存环接收度的影响可以容忍. 讨论在建的兰州重离子储存环HIRFL-CSR电子冷却段磁场及其造成闭轨畸变和校正方案.  相似文献   
32.
对包含非线性六极场储存环的线性tune(Qx,Qy)加以余弦调制,通过计算粒子轨道沿相角畸变的动力学孔径,研究了tune调制对储存环中粒子运动横向稳定性的影响.从模拟结果可以看出,tune调制对粒子稳定性的影响是一种长期效应.当调制振幅很小、调制tune远离共振岛tune值时,对粒子稳定性的影响很小,随着调制振幅增大,调制tune接近共振岛tune,影响越来越明显.  相似文献   
33.
本文在Bjorken和Mtingwa束内散射理论的基础上进一步推导出了束内散射率的普遍表达式,并将该表达式应用于HIRFL—CSR的磁铁结构(lattice),计算并得到了束流横向发射度和纵向动量散度随时间变化的规律,结果表明,束内散射不会成为CSRlattice设计的障碍.  相似文献   
34.
电子束的绝热展开   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑空间电荷效应,用数值方法模拟计算了电子束绝热展开过程.当初始磁感应强度与最终磁感应强度之比为K时,电子束横向温度由初始值Ti降低Ti/K.研究了不同能量、不同流强的电子束达到预期的绝热展开倍数所需的最低磁感应强度.  相似文献   
35.
储存环内纵向Palmer方式随机冷却过程模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于Fokker–Planck方程,模拟了兰州重离子加速器冷却储存环(HIRFL–CSR)实验环内重离子束的Palmer方式纵向动量冷却过程,在模拟过程中,得到并应用使冷却达到最快的系统最优增益曲线.对模拟结果进行了讨论.  相似文献   
36.
 利用SLAC-226程序对一种工业用大功率电子加速器(450kW)的电子枪光学系统性能进行了研究。计算程序以带电粒子的洛伦兹力运动方程的相对论形式为基础,在充分考虑了空间电荷效应和电子自身产生磁场的情况下编写而成。在该程序中,网格的划分采用正方形网格;解泊松方程采用半迭代切比雪夫法;解轨迹方程采用四阶龙格 库塔法。经过对轴上电位的优化计算,得到了轴上电场的分布,电子轨迹以及阳极孔处的径迹斜率等结果,并且对外加电场与空间电荷场对束流的聚焦作用作了比较分析。计算发现,电子初始角和初始能量(对束流的)聚焦性能影响很小,二极管间距 d=58.5mm时对束流聚焦最有利。  相似文献   
37.
基于KONUS束流动力学理论,完成了一台工作频率为162.5 MHz、占空比为1%的交叉指型漂移管直线注入器(IH-DTL)的动力学设计。该IH-DTL内置两套三组合四极透镜,共有41个加速单元,可为同步加速器提供流强400 eμA、能量4 MeV/u的C4+束流。在动力学设计过程中着重对每个加速间隙的同步能量偏差、注入相位和间隙电压等参数进行优化,使得该IH-DTL的横向归一化RMS接收度达到0.24 πmm·mrad,且横纵向归一化发射度增长小于10%,有利于提高同步环的注入效率。然后根据动力学设计的结构参数进行IH-DTL的高频仿真计算,将得到的三维电磁场分布导入PIC粒子跟踪程序中进行束流动力学模拟。动力学模拟结果显示,束流在IH-DTL出口的横向自然发射度小于13 πmm·mrad,达到了同步环的注入要求,而且在7%的垂直二极场分量下,束流中心的横向偏移在±0.5 mm以内,整体的束流传输效率高于99%。An interdigital H-mode drift tube linac (IH-DTL) with KONUS beam dynamic has been designed, which operation frequency was chosen 162.5 MHz. This IH-DTL consists of 41 accelerating cells and two quadrupole magnets triplets, can provide the C4+ with the current of 400 eμA and energy of 4 MeV/u for the synchrotron. In the beam dynamic design, the synchronous particle energy, inject RF phase and the acceleration voltage of each gap are optimized carefully to make the transverse normalized RMS acceptance of the IH-DTL to be 0.24 πmm·mrad and the beam emittance growth small than 10%. Then the RF structure was designed and the 3D electromagnetic field was imported into the PIC particle tracking code for the beam dynamic simulation. The transverse beam emittance at the exit of the IH-DTL is small than 13πmm·mrad which meets the injection requirement of the synchrotron. What is more, under the 7% vertical dipole fields component, the offset between the beam center and the drift tube's axis is ±0.5 mm at most. The transmission efficiency of the IH-DTL is higher than 99% for the whole beam in the acceptance.  相似文献   
38.
以HIAF-CRing上典型离子238U34+为研究对象,对其纵向俘获和加速的动力学过程进行了研究。累积后的粒子能量为800 MeV/u, 经过绝热俘获和加速后,粒子被加速至1 130 MeV/u。研究结果表明,通过选择适当的俘获时间、绝热参数以及相空间面积因子等参数,应用优化后的高频俘获加速曲线,可以获得更高的俘获和加速效率。通过粒子纵向动力学追踪软件ESME 上进行模拟,得到了优化后的高频相位、高频电压曲线,使得俘获效率达到99.3%,加速效率近乎100%。同时确定出了CRing 高频腔加速U34+ 所需满足的特性参数,即电压需达到40 kV,频率范围是0:31s0:34 MHz。To reduce the beam loss during the capture and acceleration processes of CRing in HIAF project, the longitudinal beam motion is investigated using the typical ion of 238U34+during the two processes mentioned above. The ions will be captured adiabatically firstly and then will be accelerated from 800 to 1130 MeV/u with a high efficiency using optimized RF voltage and RF phase program. After that the bunched beam will be debunched for the later beam compression. Simulation of these processes by tracking appropriate distributions with the longitudinal beam dynamics code ESME has been used tofind optimum parameters such as RF phase, RF voltage. The variation of the parameter during the RF cycle and the character parameters of the RF cavity are presented.   相似文献   
39.
电子束在弯曲螺线管中的运动   总被引:1,自引:1,他引:0  
 为研究HIRFL-CSR电子冷却装置中电子束穿过电子冷却装置中弯曲螺线管后电子横向能量的变化,用POISSON程序计算出弯曲螺线管的磁场分布,考虑了空间电荷效应,用数值方法模拟计算了电子在弯曲螺线管中的运动情况,得到了电子束横向能量变化最小时磁场各分量与电子束能量和弯曲螺线管几何尺寸之间的关系,并获得了电子束横向能量在束流截面的空间分布。  相似文献   
40.
The Super Heavy Experimental Ring (SHER), which is one of the rings of the next accelerator complex High Intensity Heavy Ion Accelerator Facility (HIAF) at IMP, has to be optimized for e-cooling. Its lattice is designed for two modes: the first is the isochronous mode, which is a time-of-flight mass spectrometer for short-lived secondary nuclei, the second is the storage ring mode, which is used for collecting and cooling the secondary rare isotope beams from the transport line. In order to fulfil its purpose, the ion optics can be set to different ion optical modes.  相似文献   
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