طراحی کاواک‌های تیوب شتاب‌‌دهی موج ایستا برای شتاب‌‌دهنده خطی الکترون6 مگاالکترون‌ ولت

Authors

  • زارعی, سارا پژوهشکده فیزیک و شتابگر، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران
  • عباسی دوانی, فریدون دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
  • قاسمی, فرشاد پژوهشکده فیزیک و شتابگر، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران
  • لامعی رشتی, محمد پژوهشکده فیزیک و شتابگر، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران
Abstract:

Side-coupled standing wave tubes in  mode are widely used in the low-energy electron linear accelerator, due to high accelerating gradient and low sensitivity to construction tolerances. The use of various simulation software for designing these kinds of tubes is very common nowadays. In this paper, SUPERFISH code and COMSOL are used for designing the accelerating and coupling cavities for a 6 MeV electron linear accelerator. Finite difference method in SUPERFISH code and Finite element method in COMSOL are used to solve the equations. Besides, dimension of accelerating and coupling cavities and also coupling iris dimension are optimized to achieve resonance frequency of 2.9985 MHz and coupling constant of 0.0112. Considering the results of this study and designing of the RF energy injection port subsequently, the construction of 6 MeV electron tube will be provided

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت

کاواک‌های شتاب‌دهی موج ایستای جفت‌شده­ی جانبی به علت گرادیان شتاب‌دهی نسبتاً بالا و حساسیت نسبتاً کم نسبت به خطای ساخت، در شتاب‌دهنده‌های خطی الکترون با انرژی پایین کاربرد گسترده‌ای دارند. مهم‌ترین گزینه در طراحی کاواک‌های شتاب‌دهی، برهم­کنش مؤثر ذره و میدان‌های الکترومغناطیسی برای رساندن خوشه‌های الکترون به انرژی مورد نظر با بیش‌ترین راندمان و کیفیت مناسب باریکه­‌ی خروجی است. بررسی دینامیک باریک...

full text

اندازه‌گیری میدان الکتریکی تیوب آزمایشی ساخته شده برای یک شتاب‌دهنده خطی الکترون موج رونده

The purpose of electron linear accelerator project in Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) has been to design and construct a S-band electron linear accelerator in such a way that all its parts be designed and built in Iran as much as possible. For more detailed evaluations and assurance, a cooper accelerating tube with the exact same specification of the main accelerating tube ...

full text

بررسی رفتار باریکه الکترونی در خطوط BDS شتابدهنده ILC توسط کد BDSIM_Geant4

با توجه به اینکه براساس آزمایش‌ها و شواهد موجود تنها 4 درصد جهان قابل رویت است و 96 درصد باقیمانده از ماده و انرژی تاریک تشکیل یافته بنابراین فیزیکدانان برای پی بردن به حقیقت جهان به استفاده از شتابدهنده‌ها روی آوردند. یکی از قدرتمندترین شتابدهنده‌های پیشنهاد شده برای این امرکه به عنوان جایگزین شتابدهنده LHC مورد توجه است، شتابدهنده ILC می‌باشد که در ابتدا قادر خواهد بود ذرات را تا انرژی برخورد...

full text

بررسی شتابدهنده موج زنش پلاسمایی

پلاسما به خاطر میدان های الکتریکی قویی که می تواند در آن ایجاد شودمحیط ایده آلی برای شتاب دادن ذرات باردارمی باشد. تاکنون چندین طرح عملی و آزمایشگاهی برای شتاب دهی ذرات با استفاده از امواج پلاسمایی با موفقیت به اجرا در آمده ا ند. موفق ترین این طرح ها آنهایی هستند که بر اساس امواج پلاسمای نسبیتی دامنه بزرگ که توسط لیزرهای پرتوان تولید شده اند، کار می کنند. در جدیدترین آزمایش های مربوط به این نوع...

15 صفحه اول

طراحی شتاب‌دهنده سیکلوترون 10 مگا الکترون‌ ولت

Design and construction of 10MeV cyclotron has been started at Amirkabir University of Technology since 2012. So far, the conceptual and detail engineering design phases have been finalized. The main purpose of this baby cyclotron is to generate proton beam for the production of PET radioisotopes. The cyclotron consists of magnet, cavity, ion source, RF and LLRF system, vacuum system, cooling s...

full text

نگاهی جدید در طراحی مدار بسامد رادیویی سطح پایین کارا برای سیکلوترون 10 مگا الکترون ولت

The electric field in cavity accelerates charged particles and magnetic field of magnets changes the direction of these particles in cyclotrons. In order to establish the electric field inside the cavity, a noiseless radio frequency (RF) signal should be generated, amplified and sent to cavity. The resonant frequency of the cavity could be changed by temperature variation. Variation of resonant...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 17  issue 2

pages  205- 212

publication date 2017-08

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023