Ускорители заряженных частиц
Ускорители – устройства для получения заряженных частиц (электронов, протонов, ядер атомов, ионов) больших энергий с помощью их ускорения в электрических полях. Простейшими ускорителями являются линейные (высоковольтные) ускорители. Для их создания разработаны генераторы высоких напряжений (например, генератор Ван-де-Граафа). В таких ускорителях частицы ускоряются электрическим полем, пролетая под действием его сил в вакуумированной камере. Ускорители этого типа позволяют получать потоки ускоренных частиц с энергией до 106эВ. Недостаток высоковольтных ускорителей – невысокая энергия разогнанных частиц и большие размеры. На смену высоковольтным ускорителям, разработанным в начале 30-х гг. XX в., пришли циклотроны (конец 30-х гг.). В циклотронах для ускорения частиц используется переменное высокочастотное электрическое поле. Циклотрон состоит из двух полых вакуумированных полуцилиндрических коробок – дуантов, в которых создается магнитное поле. В промежутке между дуантами создается электрическое поле, которое ускоряет введенную туда заряженную частицу. Получив некоторую скорость, частица влетает в дуант. В дуанте частица двигается по дуге окружности, так как ее скорость перпендикулярна магнитному полю. К моменту вылета частицы из дуанта направление электрического поля в промежутке между дуантами изменяется на противоположное и поле продолжает ускорять частицу. Увеличив скорость, частица движется во втором дуанте по дуге окружности большего радиуса. Циклы ускорения повторяются при каждом пролете частицы в промежутке между дуантами. Удобство ускорения частицы связано с тем, что время пролета частицы в дуанте не зависит от ее скорости и радиуса дуги окружности. В самом деле, сила Лоренца создает центростремительное ускорение частицы и ее движение в дуанте описывается вторым законом Ньютона . Здесь q – заряд частицы, V – ее скорость, m – масса, R – радиус дуги окружности, по которой частица движется, В – индукция магнитного поля. Отсюда . Частица проходит в дуанте половину окружности, и время ее пролета . Независимость Т от R и V упрощает конструкцию ускорителя, позволяя для создания электрического поля пользоваться генераторами постоянной частоты. Вскоре после создания циклотронов в них удалось разогнать протоны до энергий 10 – 20 МэВ.
Недостатки циклотрона связаны с тем, что при разгоне частицы до скоростей, составляющих несколько процентов от скорости света, вступают в действие релятивистские эффекты, приводящие к увеличению времени пролета частицы в дуанте, из-за чего она сбивается с режима ускорения. Для преодоления этого недостатка были разработаны ускорители с изменяющимися магнитными полями и частотами ускоряющего магнитного поля (например, синхрофазотрон).
В 40-х гг. XX в. создан ускоритель иного типа действия – индукционный (бетатрон). В этих ускорителях электроны разгоняются вихревым электрическим полем, которое порождается при изменении во времени магнитного поля. На таких ускорителях электроны разгоняются до скоростей, составляющих более 90% от скорости света.
В настоящее время реализованы ускорители новых типов, позволяющие существенно повысить энергии ускоряемых частиц (микротроны, резонансные линейные ускорители, линейные индукционные ускорители и др).