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Strahlmanipulation in Teilchenbeschleunigern

HF Systeme für Teilchenbeschleuniger

Aurion Anlagentechnik GmbH

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Strahlmanipulation in Teilchenbeschleunigern


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Beschreibung
Strahlmanipulation in Teilchenbeschleunigern bezieht sich auf die Kontrolle und Anpassung der Bewegung von geladenen Teilchenstrahlen, wie Elektronen oder Protonen, während sie durch den Beschleuniger geleitet werden. Diese Manipulationen sind entscheidend, um die Strahlen für verschiedene Experimente oder Anwendungen zu optimieren. Hier sind einige wichtige Aspekte der Strahlmanipulation in Teilchenbeschleunigern:
  1. Fokussierung: Die Fokussierung des Teilchenstrahls ist entscheidend, um eine hohe Strahlintensität und -qualität zu erreichen. Magnetische Linsen, wie Quadrupolmagnete, werden verwendet, um den Strahl zu fokussieren und seine Ausbreitung zu kontrollieren. Elektrische Felder können auch zur Fokussierung verwendet werden, insbesondere in Linearbeschleunigern.
  2. Strahlkollimation: Die Begrenzung der Strahlbreite durch Kollimation ist wichtig, um Streuungseffekte zu minimieren und die Strahlintensität zu maximieren. Dies wird oft durch spezielle Blenden oder Kollimatoren erreicht, die den Strahl auf die gewünschte Größe begrenzen.
  3. Strahlsteuerung: Die Richtung und Position des Teilchenstrahls werden durch Magnetfelder und/oder elektrische Felder gesteuert. Dies ermöglicht es, den Strahl auf die gewünschte Bahn zu lenken und ihn entlang des Beschleunigerpfads zu halten.
  4. Phasensteuerung: In Ringbeschleunigern wie Synchrotrons oder Speicherringen ist die Phasensteuerung entscheidend, um sicherzustellen, dass die Teilchen im richtigen Moment beschleunigt werden, um ihre Energieniveaus zu erhöhen und sie in der Bahn zu halten. Dies wird durch Modulation der Felder in den Beschleunigungsstrukturen erreicht, um die Phasen der Teilchenstrahlen zu steuern.
  5. Strahlablenkung: Die Ablenkung des Strahls kann durch gezielte Anwendung magnetischer oder elektrischer Felder erfolgen. Dies wird verwendet, um den Strahl auf verschiedene Bahnen zu lenken oder ihn für spezifische Experimente oder Anwendungen zu positionieren.
  6. Strahlüberwachung und Diagnostik: Die kontinuierliche Überwachung und Diagnostik des Teilchenstrahls sind entscheidend, um sicherzustellen, dass er die gewünschten Eigenschaften aufweist. Dies umfasst die Messung von Strahlintensität, Größe, Position, Energie und Divergenz.
Produktparameter

Hf-verstärker auf basis von tetroden

Gegentaktbetrieb

Hohe Spannungen

Breiter Frequenzbereich

Pulsbetrieb

Bilder

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