stringtranslate.com

Пучок частиц

Пучок частиц — это поток заряженных или нейтральных частиц . В ускорителях частиц эти частицы могут двигаться со скоростью, близкой к скорости света . Существует разница между созданием и управлением пучками заряженных частиц и пучками нейтральных частиц, поскольку только первый тип может быть в достаточной степени манипулирован устройствами, основанными на электромагнетизме . Манипулирование и диагностика пучков заряженных частиц при высоких кинетических энергиях с использованием ускорителей частиц являются основными темами физики ускорителей .

Источники

Заряженные частицы, такие как электроны , позитроны и протоны, могут быть отделены от их общего окружения. Это может быть достигнуто, например, с помощью термоионной эмиссии или дугового разряда . Следующие устройства обычно используются в качестве источников пучков частиц:

Манипуляция

Ускорение

Заряженные пучки могут быть дополнительно ускорены с помощью высокорезонансных, иногда также сверхпроводящих , микроволновых полостей . Эти устройства ускоряют частицы путем взаимодействия с электромагнитным полем . Поскольку длина волны полых макроскопических, проводящих устройств находится в радиочастотном (РЧ) диапазоне, конструкция таких полостей и других РЧ-устройств также является частью физики ускорителей.

Совсем недавно плазменное ускорение стало возможностью ускорять частицы в плазменной среде, используя электромагнитную энергию импульсных мощных лазерных систем или кинетическую энергию других заряженных частиц. Эта технология находится в стадии активной разработки, но в настоящее время не может обеспечить надежные пучки достаточного качества.

Руководство

Во всех случаях луч направляется дипольными магнитами и фокусируется квадрупольными магнитами . С конечной целью достижения желаемого положения и размера пятна луча в эксперименте.

Приложения

Физика высоких энергий

Высокоэнергетические пучки частиц используются для экспериментов по физике элементарных частиц на крупных установках; наиболее распространенными примерами являются Большой адронный коллайдер и Теватрон .

Синхротронное излучение

Электронные пучки используются в источниках синхротронного света для получения рентгеновского излучения с непрерывным спектром в широком диапазоне частот , которое называется синхротронным излучением . Это рентгеновское излучение используется на каналах синхротронных источников света для различных спектроскопий ( XAS , XANES , EXAFS , μ -XRF , μ -XRD ) для исследования и характеристики структуры и химического состава твердых тел и биологических материалов.

Терапия частицами

Энергетические пучки частиц, состоящие из протонов , нейтронов или положительных ионов (также называемые микропучками частиц ), также могут использоваться для лечения рака в терапии частицами.

Астрофизика

Многие явления в астрофизике приписываются пучкам частиц различных видов. [3] Солнечные радиовсплески III типа, наиболее распространенные импульсные радиосигналы от Солнца, используются учеными в качестве инструмента для лучшего понимания солнечных ускоренных электронных пучков. [4]

Военный

Агентство перспективных исследовательских проектов США начало работу над оружием на основе пучка частиц в 1958 году. [5] Общая идея такого оружия заключается в том, чтобы поразить целевой объект потоком ускоренных частиц с высокой кинетической энергией , которая затем передается атомам или молекулам цели. Мощность, необходимая для проецирования мощного луча такого рода, превосходит производственные возможности любой стандартной боевой силовой установки, [5] поэтому такое оружие не планируется производить в обозримом будущем.

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ TJ Kauppila и др. (1987), Импульсный электронный инжектор с использованием металлического фотокатода, облучаемого эксимерным лазером , Труды конференции по ускорителям частиц 1987 г.
  2. ^ Петаваттные протонные пучки в Лоуренс Ливермор
  3. ^ Энтони Ператт (1988). «Роль пучков частиц и электрических токов в плазменной вселенной» (PDF) . Лазер и пучки частиц . 6 (3): 471–491. Bibcode :1988LPB.....6..471P. doi :10.1017/S0263034600005401 . Получено 26 января 2023 г. .
  4. ^ Рид, Хэмиш Эндрю Синклер; Рэтклифф, Хизер (июль 2014 г.). «Обзор солнечных радиовсплесков III типа». Research in Astronomy and Astrophysics . 14 (7): 773–804. arXiv : 1404.6117 . Bibcode : 2014RAA....14..773R. doi : 10.1088/1674-4527/14/7/003. ISSN  1674-4527. S2CID  118446359.
  5. ^ ab Roberds, Richard M. (1984). «Введение в корпускулярно-лучевое оружие». Air University Review . Июль–август. Архивировано из оригинала 2012-04-17 . Получено 2005-01-03 .