Разделы презентаций


Бетатрон

Содержание:1 Определение2 История3 Принцип работы4 Ограничения

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Бетатрон



Выполнила студентка группы Ф-34пр: Навныко Кристина

БетатронВыполнила студентка группы Ф-34пр: Навныко Кристина

Слайд 2Содержание:
1 Определение
2 История
3 Принцип работы
4 Ограничения

Содержание:1 Определение2 История3 Принцип работы4 Ограничения

Слайд 3Определение:
Бетатро́н — циклический, но не резонансный ускоритель электронов с фиксированной равновесной орбитой, ускорение

в котором происходит с помощью вихревого электрического поля. Предельно достижимая

энергия в бетатроне: ≤ 300 МэВ.
Определение:Бетатро́н — циклический, но не резонансный ускоритель электронов с фиксированной равновесной орбитой, ускорение в котором происходит с помощью вихревого электрического

Слайд 4История:
Впервые бетатрон был разработан и создан Видероэ в 1928 году, однако

он не заработал. Первый надёжно функционирующий бетатрон был создан Д.В. Керстом лишь

в 1940—1941 гг. в США, университет Иллинойса. Именно в бетатроне Керстом впервые были подробно изучены квазипериодические поперечные колебания, которые совершает частица вокруг равновесной орбиты, теперь называемые бетатронные колебания. Максимальная энергия, которую удалось достичь в бетатроне, не превышает 300 МэВ. С развитием технологии линейного ускорения бетатроны, которые раньше часто применяли для первичного ускорения интенсивного электронного пучка, были сильно потеснены линаками (линейными ускорителями), и в настоящее время используются редко.
История:   Впервые бетатрон был разработан и создан Видероэ в 1928 году, однако он не заработал. Первый надёжно функционирующий бетатрон

Слайд 5Принцип работы:
Бетатрон состоит из электромагнита с кольцевым зазором, питаемым переменным

током. В кольцевой зазор устанавливается ускорительная камера, внутри которой создан

глубокий вакуум. Инжектор впрыскивает электроны при напряжении 40÷50 кВ в момент, когда напряженность магнитного поля соответствует этому напряжению. Электроны захватываются магнитным полем и начинают двигаться по замкнутой равновесной орбите, находящейся внутри ускорительной камеры.
Принцип работы:Бетатрон состоит из электромагнита с кольцевым зазором, питаемым переменным током. В кольцевой зазор устанавливается ускорительная камера,

Слайд 6
Если импульс тока подать в другие катушки, то

ускоренные электроны, обойдя мишень, выйдут из бетатрона через специальное окно

в ускорительной камере (бета-излучение). Сторона бетатрона, обращенная к больному, оборудуется свинцовой защитой, поглощающей неиспользуемое излучение. В защите имеется коллимируемое отверстие, размер которого соответствует заднему полю облучения.

Если импульс тока подать в другие катушки, то ускоренные электроны, обойдя мишень, выйдут из бетатрона

Слайд 7
Рис. 1. Схематический разрез бетатрона: 
1 - центральный сердечник; 2 - полюсные

наконечники; 3 - сечение кольцевой вакуумной камеры; 4 - ярмо магнита; 5 - обмотки

электромагнита
Рис. 1. Схематический разрез бетатрона: 1 - центральный сердечник; 2 - полюсные наконечники; 3 - сечение кольцевой вакуумной камеры; 4 - ярмо магнита;

Слайд 8Ограничения:
Поскольку создаваемое сердечником поле ограничено по величине

из-за насыщения железа, единственный способ повышать энергию — увеличивать площадь

сечения сердечника, а значит и размер бетатрона и, соответственно, его массу. Так, 300-мэвный бетатрон в Иллинойсе весил более 300 тонн. Ещё более серьёзное ограничение связано с потерями энергии частиц на синхротронное излучение, которые становятся значительными уже начиная с энергии ~100 МэВ. В принципе, в бетатроне можно ускорять и протоны, так, приобретенная энергия будет равна произведению пройденной разности потенциалов на заряд, но из-за большой массы протона его скорость будет в сотни раз меньше. Так как прирост энергии частицы в бетатроне зависит только от количества оборотов (единицы кэВ на период), для разгона протона потребуется очень большое время. Кроме того, для удержания протонов на равновесной орбите (βW = 300B(r,t)R , где W[МэВ],B[Тл],R[м] ) требуются более сильные магнитные поля. Поэтому бетатрон применяется для ускорения электронов.
Ограничения:   Поскольку создаваемое сердечником поле ограничено по величине из-за насыщения железа, единственный способ повышать энергию

Слайд 9

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика