МОДЕРНIЗАЦIЯ СТРУКТУРИ ФОКУСУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО КIЛЬЦЯ НЕСТОР

  • P. I. Gladkikh National Scientific Center Kharkov Institute of Physics and Technology1, Akademicheskaya St., Kharkiv, 61108, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0450-3951
  • A. A. Kalamaiko National Scientific Center Kharkov Institute of Physics and Technology1, Akademicheskaya St., Kharkiv, 61108, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9618-8287
  • I. M. Karnaukhov National Scientific Center Kharkov Institute of Physics and Technology 1, Akademicheskaya St., Kharkiv, 61108, Ukraine
Ключові слова: комптонівське розсіювання, накопичувальне кільце, модернізація структури фокусування, моделювання динаміки пучка, динамiчна апертура

Анотація

В ННЦ ХФТI споруджується джерело жорсткого випромiнювання "НЕСТОР", засноване на комптонiвському розсiюваннi лазерних фотонiв на релятивiстських електронах. Структурно установка може бутипредставлена у виглядi наступних компонентiв: лiнiйний прискорювач, канал транспортування, накопичувальне кiльце, лазерно-оптична система. Електрони накопичуються в накопичувальному кiльцi на енергiю 40-225 МеВ, лазернi фотони накопичуються в оптичному резонаторi. Частоти проходження лазернихi електронних згусткiв синхронiзованi, точка взаємодiї знаходиться в оптичному резонаторi. Вимiрювання показали, що параметри виготовлених поворотних магнiтiв вiдрiзняються вiд проектних. Поворотнi магнiти не тiльки мають рiзнi показники спаду магнiтного поля, а й сили вертикального фокусування iстотно нижче проектних. Розрахунки показали, що через зменшення вертикальної фокусування частота вертикальних бетатронних коливань стає близькою до частоти цiлого резонансу Q = 2, в результатi чого вертикальний рух в кiльцi стає нестiйким [1]. Друга причина модернізації полягає в необхiдностi збiльшити довжину одного з дрейфовий промiжкiв для установки оптичного резонатора. Результати модернізації представленi в данiй роботi.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Біографії авторів

A. A. Kalamaiko, National Scientific Center Kharkov Institute of Physics and Technology1, Akademicheskaya St., Kharkiv, 61108, Ukraine

 

 

I. M. Karnaukhov, National Scientific Center Kharkov Institute of Physics and Technology 1, Akademicheskaya St., Kharkiv, 61108, Ukraine

P.I. Gladkikh, A.A. Kalamaiko, I.M. Karnaukhov

National Scientific Center Kharkov Institute of Physics and Technology

1, Akademicheskaya St., Kharkiv, 61108, Ukraine

E-mail: kalamaiko@kipt.kharkiv.ua

Посилання

1. Mytsykov A., Kalamayko A, Karnaukhov I. et al. // Modificated lattice of the Compton X-ray source NESTOR // Proceedings of IPAC 2011. – TUPC-040. – P. 1087–1089.

2. Motz H. Applications of the radiation from fast electron beams // Journal of Apply Physics. – 1951. –Vol. 22. – No. 527. – P. 527-531.

3. Landecker K. Possibility of frequency multiplication and wave amplification by means of some relativistic effects // Physical Review. – 1952. – Vol. 86. – No.6. –– P. 852-855.

4. Artumanyan F., Tumanyan V. Compton effect on relativistic electrons and the possibility of generation of hard radiation // JETP. – 1963. – Vol. 44. – P. 2101.

5. Milburn R. // Thomson Scattering of Optical Radiation from an Electron Beam // Physical Review Letters. – 1963. – Vol. 10. – P. 75.

6. Casano L. et al. Laser scanning components and techniques: design considerations // Laser and Unconventional Optics Journal. – 1975. – Vol. 55. – P. 3.

7. Telnov V. Principles of photon colliders // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A. – 1995. – Vol. 355. – P. 3 18.

8. Luo W., Zhuo H. et al. The nonlinear effect in relativistic Compton scattering for an intense circularly polarized laser // Physica Scripta. – 2014. – Vol. 89(7). – P. 5.

9. Huang Z. Radiative cooling of relativistic electron beams // SLAC-R. – 1998. – Vol. 527. – P. 141.

10. Gladkikh P., Karnaukhov I. et. al. Physical Grounding Н-100М // Internal report of NSC KIPT. – 1998. – P. 7-30.

11. Liu Lin, Cylon E.T. Goncalves da Silva Second order single particle dynamics in quasi – isochronous storage rings and its application to the LNLS – UVX ring // NIM A. – 1993. – Vol.329. – P. 9–15.

12. Pellegrini C., Robin D. Quasi – isochronous storage ring // NIM A. – 1991. – Vol. 301. – P. 27-36.

13. Zelinsky A., Shcherbakov A. et al. The Kharkov X-ray generator facility NESTOR // Proceedings of IPAC. – 2013. – P. 2253–2255.

14. Zelinsky A., Gladkikh P. et al. Investigation of injection through bending magnet fringe fields in X-rays source based on storage ring NESTOR // Proceedings of European Particle Accelerator Conference. –2004. – P. 1434.

15. Gladkikh P., Karnaukhov I. et al. The start of X-ray generator NESTOR commissioning // Problems of atomic science and technology. –2013. – Vol. 6(88). – P. 20 23.

16. Iselin F. C. The MAD Program. Physical Methods Manual // CERN/SL. –1992.

17. Gladkikh P., Strelkov M., Zelinsky A. The Application Package DECA for Calculating Cyclic Accelerators // Proceedings of PAC-93. – 1993. – P 194–196.
Опубліковано
2017-10-20
Цитовано
Як цитувати
Gladkikh, P. I., Kalamaiko, A. A., & Karnaukhov, I. M. (2017). МОДЕРНIЗАЦIЯ СТРУКТУРИ ФОКУСУВАННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО КIЛЬЦЯ НЕСТОР. Східно-європейський фізичний журнал, 4(3), 85-91. https://doi.org/10.26565/2312-4334-2017-3-12