电子感应加速器

粒子加速器
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关键人物:
约瑟夫·斯莱皮恩
相关主题:
循环加速器

电子感应加速器,一种粒子加速器使用电场诱导由一个不同的磁场加速电子(β粒子一个圆形的轨道上高速。第一个成功的电子感应加速器是在1940年完成伊利诺伊大学香槟分校在美国物理学家的方向唐纳德·w·Kerst,推导出详细的原则,管理操作的设备。现代紧凑型电子感应加速器的设计是用来产生高能x射线梁为各种不同的应用程序。

电子感应加速器由一个电子管形成一个圆形循环和嵌入式的电磁铁循环的绕组是平行的。一个交流电流在这些绕组产生一个变化的磁场,周期性地改变方向。在的四分之一交流电周期,磁场的方向和强度,以及该领域的变化率在轨道上,适合加速电子在一个方向上。

电子加速度是由两股力量,一个电子的运动的方向,另一方向成直角。力电子运动的方向施加电场产生的通过感应的加强圈内的磁场;这个力加速电子。出现这种second-perpendicular-force电子穿过磁场,和它保持电子闭环内的圆形轨道。

在适当的开始quarter-cycle,电子注入电子感应加速器,使成千上万的轨道,获得能源。年底quarter-cycle,电子转移到目标产生x射线或其他高能现象。大型电子感应加速器产生了电子束能量大于340 megaelectron伏特(兆电子伏)使用粒子物理研究。体重因素严重限制高能电子感应加速器的建设;340 -兆电子伏的电磁铁单位重约330吨。

低能电子感应加速器7-20-MeV范围,然而,已经专门建造作为能量来源的“硬”x射线在医学和工业使用射线照相法。便携式电子感应加速器、操作在大约7兆电子伏能量水平,设计对于工业radiography-for专用应用程序示例,检查混凝土、钢材、铸铁建筑结构完整性

这篇文章是最近修订和更新罗伯特·科里