2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя

Приведены результаты численного моделирования методом макрочастиц транспортировки и ускорения сильноточного трубчатого ионного пучка, сопровождаемого компенсирующим электронным пучком, в 1-5 магнитоизолированных ускоряющих промежутках. Продемонстрирована возможность транспортировки сильноточного ком...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Вопросы атомной науки и техники
Date:2008
Main Authors: Богдан, О.В., Карась, В.И., Корнилов, Е.А., Мануйленко, О.В.
Format: Article
Language:Russian
Published: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2008
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111198
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя / О.В. Богдан, В.И. Карась, Е.А. Корнилов, О.В. Мануйленко // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 3. — С. 34-40. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862550948780441600
author Богдан, О.В.
Карась, В.И.
Корнилов, Е.А.
Мануйленко, О.В.
author_facet Богдан, О.В.
Карась, В.И.
Корнилов, Е.А.
Мануйленко, О.В.
citation_txt 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя / О.В. Богдан, В.И. Карась, Е.А. Корнилов, О.В. Мануйленко // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 3. — С. 34-40. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.
collection DSpace DC
container_title Вопросы атомной науки и техники
description Приведены результаты численного моделирования методом макрочастиц транспортировки и ускорения сильноточного трубчатого ионного пучка, сопровождаемого компенсирующим электронным пучком, в 1-5 магнитоизолированных ускоряющих промежутках. Продемонстрирована возможность транспортировки сильноточного компенсированного ионного пучка через 5 каспов. Показано, что качество функции распределения сильноточного ионного пучка на выходе ускорителя может быть существенно улучшено с ростом энергии сопровождающего компенсирующего электронного пучка. Показано, что инжекция дополнительных сильноточных электронных пучков в каспы приводит к увеличению моноэнергетичности ускоряемого ионного пучка и к уменьшению его расходимости. Наведено результати числового моделювання методом макрочасток транспортування та прискорення трубчастого сильнострумового іонного пучка (ССІП), який супроводжується компенсуючим електронним пучком у 1-5 магнітоізольованих прискорюючих проміжках. Продемонстровано можливість транспортування ССІП через 1-5 каспів. Показано, що якість функції розподілу ССІП на виході прискорювача може бути покращено з ростом енергії супроводжуючого компенсуючого електронного пучка. Показано, що інжекція додаткових сильнострумових електронних пучків у каспи призводить до
 зростання моноенергетичності прискорюваного іонного пучка, а також до зменшення його розбіжності. The 2d3v particle-in-cell simulation results of transport and acceleration of hollow high-current ion beam (HCIB) compensated by electron beam in 1-5 magnetoinsulated accelerating gaps are presented. The possibility of HCIB transport through 1-5 cusps is demonstrated. It is shown that the HCIB distribution function quality on an accelerator output can be essentially improved with growth of an accompanying compensating electron beam energy. It is demonstrated that the injection of additional high-current electron beams in cusps leads to increase of accelerated ion beam monochromaticity and to reduction it divergency.
first_indexed 2025-11-25T20:53:32Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-111198
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1562-6016
language Russian
last_indexed 2025-11-25T20:53:32Z
publishDate 2008
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
record_format dspace
spelling Богдан, О.В.
Карась, В.И.
Корнилов, Е.А.
Мануйленко, О.В.
2017-01-08T17:44:14Z
2017-01-08T17:44:14Z
2008
2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя / О.В. Богдан, В.И. Карась, Е.А. Корнилов, О.В. Мануйленко // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 3. — С. 34-40. — Бібліогр.: 28 назв. — рос.
1562-6016
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111198
533.9, 621.384.6
Приведены результаты численного моделирования методом макрочастиц транспортировки и ускорения сильноточного трубчатого ионного пучка, сопровождаемого компенсирующим электронным пучком, в 1-5 магнитоизолированных ускоряющих промежутках. Продемонстрирована возможность транспортировки сильноточного компенсированного ионного пучка через 5 каспов. Показано, что качество функции распределения сильноточного ионного пучка на выходе ускорителя может быть существенно улучшено с ростом энергии сопровождающего компенсирующего электронного пучка. Показано, что инжекция дополнительных сильноточных электронных пучков в каспы приводит к увеличению моноэнергетичности ускоряемого ионного пучка и к уменьшению его расходимости.
Наведено результати числового моделювання методом макрочасток транспортування та прискорення трубчастого сильнострумового іонного пучка (ССІП), який супроводжується компенсуючим електронним пучком у 1-5 магнітоізольованих прискорюючих проміжках. Продемонстровано можливість транспортування ССІП через 1-5 каспів. Показано, що якість функції розподілу ССІП на виході прискорювача може бути покращено з ростом енергії супроводжуючого компенсуючого електронного пучка. Показано, що інжекція додаткових сильнострумових електронних пучків у каспи призводить до
 зростання моноенергетичності прискорюваного іонного пучка, а також до зменшення його розбіжності.
The 2d3v particle-in-cell simulation results of transport and acceleration of hollow high-current ion beam (HCIB) compensated by electron beam in 1-5 magnetoinsulated accelerating gaps are presented. The possibility of HCIB transport through 1-5 cusps is demonstrated. It is shown that the HCIB distribution function quality on an accelerator output can be essentially improved with growth of an accompanying compensating electron beam energy. It is demonstrated that the injection of additional high-current electron beams in cusps leads to increase of accelerated ion beam monochromaticity and to reduction it divergency.
ru
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Физика и техника ускорителей
2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
2.5-вимірне числове моделювання сильнострумового іонного лінійного індукціонного прискорювача
2.5-d numerical simulation of high-current ion induction linac
Article
published earlier
spellingShingle 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
Богдан, О.В.
Карась, В.И.
Корнилов, Е.А.
Мануйленко, О.В.
Физика и техника ускорителей
title 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
title_alt 2.5-вимірне числове моделювання сильнострумового іонного лінійного індукціонного прискорювача
2.5-d numerical simulation of high-current ion induction linac
title_full 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
title_fullStr 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
title_full_unstemmed 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
title_short 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
title_sort 2.5-мерное численное моделирование сильноточного ионного линейного индукционного ускорителя
topic Физика и техника ускорителей
topic_facet Физика и техника ускорителей
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/111198
work_keys_str_mv AT bogdanov 25mernoečislennoemodelirovaniesilʹnotočnogoionnogolineinogoindukcionnogouskoritelâ
AT karasʹvi 25mernoečislennoemodelirovaniesilʹnotočnogoionnogolineinogoindukcionnogouskoritelâ
AT kornilovea 25mernoečislennoemodelirovaniesilʹnotočnogoionnogolineinogoindukcionnogouskoritelâ
AT manuilenkoov 25mernoečislennoemodelirovaniesilʹnotočnogoionnogolineinogoindukcionnogouskoritelâ
AT bogdanov 25vimírnečislovemodelûvannâsilʹnostrumovogoíonnogolíníinogoíndukcíonnogopriskorûvača
AT karasʹvi 25vimírnečislovemodelûvannâsilʹnostrumovogoíonnogolíníinogoíndukcíonnogopriskorûvača
AT kornilovea 25vimírnečislovemodelûvannâsilʹnostrumovogoíonnogolíníinogoíndukcíonnogopriskorûvača
AT manuilenkoov 25vimírnečislovemodelûvannâsilʹnostrumovogoíonnogolíníinogoíndukcíonnogopriskorûvača
AT bogdanov 25dnumericalsimulationofhighcurrentioninductionlinac
AT karasʹvi 25dnumericalsimulationofhighcurrentioninductionlinac
AT kornilovea 25dnumericalsimulationofhighcurrentioninductionlinac
AT manuilenkoov 25dnumericalsimulationofhighcurrentioninductionlinac