Выпуски

 / 

2019

 / 

апрель

←  →

Приборы и методы исследований


Перезарядная инжекция в ускорители и накопители

 а, б
а Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, просп. акад. Лаврентьева 11, Новосибирск, 630090, Российская Федерация
б Новосибирский государственный университет, Академгородок, ул. Пирогова 2, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

Описана разработка перезарядной инжекции в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ) СО РАН, освоение перезарядной инжекции в мире, обнаружение и объяснение электрон-протонной неустойчивости. Рассмотрено получение циркулирующего протонного пучка с интенсивностью на порядок выше предела по пространственному заряду. Обсуждаются проблемы устойчивости обдирочной фольги при инжекции интенсивных пучков и лазерная ионизация ускоренных атомов.

Текст pdf (1,1 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2019.02.038528
Ключевые слова: перезарядная инжекция, накопитель, ВЧ-поле, индукционное ускорение, компенсация пространственног заряда, электрон-протонная неустойчивость
PACS: 29.20.D−, 29.27.−a (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2019.02.038528
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2019/4/g/
000472874200006
2-s2.0-85072540601
2019PhyU...62..405D
Цитата: Дудников В Г "Перезарядная инжекция в ускорители и накопители" УФН 189 433–440 (2019)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 5 марта 2018, доработана: 31 января 2019, 8 февраля 2019

English citation: Dudnikov V G “Charge exchange injection into accelerators and storage rings” Phys. Usp. 62 405–412 (2019); DOI: 10.3367/UFNe.2019.02.038528

Список литературы (51) Статьи, ссылающиеся на эту (10) Похожие статьи (16) ↓

  1. В.Г. Дудников «Поверхностно-плазменный метод получения пучков отрицательных ионов» УФН 189 1315–1351 (2019)
  2. Р.А. Салимов «Мощные ускорители электронов для промышленного применения» УФН 170 197–201 (2000)
  3. П.А. Мажаров, В.Г. Дудников, А.Б. Толстогузов «Электрогидродинамические источники ионных пучков» УФН 190 1293–1333 (2020)
  4. Л.В. Григоренко, Б.Ю. Шарков и др. «Научные задачи перспективного ускорительно-накопительного комплекса DERICA для исследования радиоактивных изотопов» УФН 189 721–738 (2019)
  5. Е.Б. Левичев «Накопители электронов с малым эмиттансом» УФН 188 31–54 (2018)
  6. А.В. Елецкий, К.Л. Дао «Суперконденсаторы на основе графена» УФН 195 635–657 (2025)
  7. Ю.А. Плис, Л.М. Сороко «Современное состояние физики и техники получения пучков поляризованных частиц» УФН 107 281–319 (1972)
  8. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  9. А.В. Тимофеев «К теории плазменной переработки отработавшего ядерного топлива» УФН 184 1101–1133 (2014)
  10. М.В. Дорохин, М.В. Ведь и др. «Магнитоуправляемый спиновый светоизлучающий диод» УФН 195 543–556 (2025)
  11. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» УФН 182 407–436 (2012)
  12. Г.Р. Иваницкий «Современное матричное тепловидение в биомедицине» УФН 176 1293–1320 (2006)
  13. В.П. Пономаренко «Теллурид кадмия-ртути и новое покoление приборов инфракрасной фотоэлектроники» УФН 173 649–665 (2003)
  14. А.С. Герасимов, Г.В. Киселев «Проблемы радиационной безопасности атомной энергетики России» УФН 173 739–746 (2003)
  15. В.С. Гречишкин, Н.Я. Синявский «Новые физические технологии: обнаружение взрывчатых и наркотических веществ методом ядерного квадрупольного резонанса» УФН 167 413–427 (1997)
  16. М.П. Лорикян «Детекторы ядерного излучения и многозарядных частиц с рабочим веществом из пористых диэлектриков» УФН 165 1323–1333 (1995)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение