Nowe źródło jonów cyklotronu AIC-144. E. Bakewicz, H. Doruch, A. Ryś, M.Tałach, L. Źródłowski

Podobne dokumenty
pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Raport Nr 1975/AP PRZYSTOSOWYWANIE CYKLOTRONU AIC-144 DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

Theory Polish (Poland)

Wiązka elektronów: produkcja i transport. Sławomir Wronka

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

dr inż. Zbigniew Szklarski

Analiza dynamiki fali gazowej 1. wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy

cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Metody liniowe wielkiej częstotliwości

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI. PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radom, PL

26 MAGNETYZM. Włodzimierz Wolczyński. Indukcja magnetyczna a natężenie pola magnetycznego. Wirowe pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Komora próżniowa

Ruch ładunków w polu magnetycznym

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków, Poland.

Frialit -Degussit Ceramika tlenkowa Jednostka akceleratora cząstek

Przykład 1 Dany jest płaski układ czterech sił leżących w płaszczyźnie Oxy. Obliczyć wektor główny i moment główny tego układu sił.

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

12^ OPIS OCHRONNY ^ WZORU UŻYTKOWEGO. f21j Numer zgłoszenia: Data zgłoszenia:

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

Podstawy akceleratorowej spektrometrii mas. Techniki pomiarowe

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

SKRAJNIA BUDOWLI NA ODCINKACH TORU NA PROSTEJ I W ŁUKU

PL B1. Stanowisko do badania nośności dynamicznej łożysk ślizgowych wzdłużnych, smarowanych cieczą magnetyczną

PL B1. Urządzenie do pomiaru poziomowości i prostoliniowości elementów wydłużonych, zwłaszcza szyn suwnicowych

Techniki Jądrowe w Diagnostyce i Terapii Medycznej

Wybrane zagadnienia fizyki jądrowej i cząstek elementarnych. Seweryn Kowalski

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków

Akceleratory do terapii niekonwencjonalnych. Sławomir Wronka

AKCELERATORY I DETEKTORY WOKÓŁ NAS

OPIS OCHRONNY PL WZORU UŻYTKOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B23K 7/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Ul. Radzikowskiego 152, Kraków

Słowniczek pojęć fizyki jądrowej

Ruch ładunków w polu magnetycznym

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. Element narożnikowy urządzenia do wykonywania przegród budowlanych metodą jednostronnej aplikacji materiału

PL B1. PAC ALEKSANDER, Lublewo, PL , XI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce

Sposób sterowania ruchem głowic laserowego urządzenia do cięcia i znakowania/grawerowania materiałów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

Ruch cząstek naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym. Równania ruchu cząstek i ich rozwiązania. Ireneusz Mańkowski

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

R o z w i ą z a n i e Przy zastosowaniu sposobu analitycznego należy wyznaczyć składowe wypadkowej P x i P y

PL B1. Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów metalowych o dużych i zmiennych gabarytach

DLACZEGO BUDUJEMY AKCELERATORY?

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152, Kraków.

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Energetyka Jądrowa. Wykład 11 maj Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

30P4 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - IV POZIOM PODSTAWOWY

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ROSA STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO ROSA, Tychy, PL BUP 12/12

Podstawy fizyki wykład 7

3.5 Wyznaczanie stosunku e/m(e22)

Łożysko z pochyleniami

Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne działające w oparciu o pozostałe metody nagrzewania elektrycznego Prof. dr hab. inż.

Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL

Krakowskie cyklotrony

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Odp.: F e /F g = 1 2,

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Akceleratory (Å roda, 16 marzec 2005) - Dodał wtorek

Wyznaczanie e/m za pomocą podłużnego pola magnetycznego

Spis treści. UTK Urządzenia Techniki Komputerowej. Temat: Napędy optyczne

Czujnik ruchu i obecności PIR

URZĄDZENIE DO DEMONSTRACJI POWSTAWANIA KRZYWYCH LISSAJOUS

X8 MIG Guns ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O ERGONOMII PRZEMYSŁOWE UCHWYTY SPAWALNICZE MIG ZAPEWNIAJĄCE DOSKONAŁĄ WYDAJNOŚĆ PRACY

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA,

SCENARIUSZ LEKCJI FIZYKI Z WYKORZYSTANIEM FILMU PĘDZĄCE CZĄSTKI.

PL B1 B61D 15/00 B65G67/ WUP 12/99 RZECZPOSPOLITA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1

PL B1. ECKERT TADEUSZ, Kunice, PL BUP 24/11. TADEUSZ ECKERT, Kunice, PL WUP 08/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA

Wyznaczanie profilu wiązki promieniowania używanego do cechowania tomografu PET

Instrukcja montażu izolatora sekcyjnego IS 03

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. SOLARIS LASER SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 11/13

Próżnia w badaniach materiałów

NCBiR zadania badawcze IFPiLM. Marek Scholz

PL B1. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A.,Zielona Góra,PL BUP 16/04. Andrzej Au,Racula,PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F23Q 3/00 ( ) ZBUS TKW COMBUSTION Sp. z o.o., Głowno, PL BUP 18/09

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kolektory słoneczne serii SB

PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL BUP 02/

NAPĘDY DRZWI PRZESUWNYCH

PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ

PRASY POTWIERDZONA JAKOŚĆ

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL

PL B1. Mechanizm regulacyjny położenia anody odporny na temperaturę i oddziaływanie próżni

Łukowe platerowanie jonowe

Załącznik nr 8. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Technologie plazmowe. Paweł Strzyżewski. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana Zakład PV Fizyki i Technologii Plazmy Otwock-Świerk

KOMORA DYFUZYJNA V9-3

Przykładowe zadania/problemy egzaminacyjne. Wszystkie bezwymiarowe wartości liczbowe występujące w treści zadań podane są w jednostkach SI.

Stanowisko do pomiaru fotoprzewodnictwa

Pomiar indukcji pola magnetycznego w szczelinie elektromagnesu

PL B1. Urządzenie wentylatorowe do recyrkulacji gazów w wysokotemperaturowym ogniwie paliwowym. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY. d9) PL (11) Wąchała Krzysztof, Zakopane, PL. Krzysztof Wąchała, Zakopane, PL

Transkrypt:

1 Nowe źródło jonów cyklotronu AIC-144 E. Bakewicz, H. Doruch, A. Ryś, M.Tałach, L. Źródłowski Abstract. A new ion source for the AIC-144 isochronous cyclotron is presented. The source is of the PIG-type for production protons, deuterons and helions. It is most convinient as an old source f.ex. filament of the cathod is exchaanged only by pulling of a cathod s holder. The source possess some new mechanisms for improving of exploitation. W cyklotronie izochronicznym AIC-144 stosowane jest poziome źródło jonów typu PIG (Penning Ion Gauge). Jest to źródło jonów lekkich tj. protonów, deuteronów i helionów. Źródło typu PIG cechuje się stosunkowo prostą konstrukcją, nieskomplikowanym zasilaniem, jest dość niezawodne i co najważniejsze posiada dużą wydajność dla protonów i deuteronów wynoszącą od kilku do kilkunastu miliamperów. Podstawowym elementem źródła jonów jest głowica, produkująca strumień zjonizowanych atomów. Składa się ona z komory jonizacyjnej posiadającej szczelinę wylotową, żarzącej się katody i antykatody. Między katodę a komorę podaje się napięcie stałe wartości 100 400V. Łuk elektryczny zapala się miedzy katodą i antykatodą. Do komory jonizacyjnej doprowadzony jest odpowiedni gaz. Czynnikiem inicjującym zapalenie się łuku i podtrzymującym wyładowania w gazie są rozpędzone elektrony emitowane z żarzącej się katody. Katoda zasilana jest prądem stałym o wartości 200 350A. Ponieważ głowica usytuowana jest w centralnej części cyklotronu, gdzie istnieje silne pole magnetyczne (B>10 kgs), składowe prędkości prostopadłe do kierunku pola mają małe wartości i otrzymuje się dobrze zogniskowaną wiązkę jonów w komorze jonizacyjnej. Jest to zjawisko korzystne z uwagi na pożądaną dużą wydajność źródła.

2 Głowica (Rys. 1.) wykonana jest z miedzi, szczelina z płytki tantalowej, włókno żarzenia z drutu tantalowego lub wolframowego o średnicy 2-3mm, antykatoda z krążka tantalowego odizolowana od potencjału ziemi. Najbardziej zużywającym się elementem źródła jonów jest katoda, której żywotność wynosi od kilku do około 100 godzin. Musi ona zatem być wymieniana na nową dość często. Wymiana taka musi się odbywać w możliwie prosty sposób i stosunkowo szybko (z uwagi na promieniowanie aktywnych elementów cyklotronu). W celu stworzenia optymalnych warunków akceleracji i ekstrakcji wiązki, musi być zachowana odpowiednia geometria w centrum cyklotronu. Chodzi tutaj o wzajemne usytuowanie szczeliny wylotowej źródła w stosunku do szczeliny wyciągającej (pullera) duantu oraz o ich współrzędne odnośnie środka komory akceleracyjnej (dla określonego rodzaju cząstki i określonej energii). Przykłady tej geometrii dla deuteronów o energii końcowej 30MeV i protonów 60MeV oraz trajektorie jonów na pierwszych orbitach przedstawiono na rysunku 2.

3

4 Tę optymalną geometrię w centrum cyklotronu określa się w wyniku obliczeń dynamiki cząstek akcelerowanych w cyklotronie. Konstrukcyjnie źródło jest pomyślane w ten sposób, że głowica (kominek) umocowana jest na końcu 2 przesuwnych rur nośnych, górnej i dolnej długości ok. 2m, które z kolei przechodzą przez pokrywę układu uszczelnień próżniowych. W rurach nośnych prowadzone są ciągi chłodzenia, elektryczne i gazowe. Rury te zamocowane są w jednej rurze osłonowej o większej średnicy, wyposażonej w przegub kulowy i przystosowanej do montażu w śluzie próżniowej. Śluza ta przytwierdzona jest do ściany prostokątnej komory cyklotronu, przeciwległej do krawędzi duantu. Stare źródło jonów posiadało szereg niedogodności. Wysokość główki wynosiła 72 mm tj. dokładnie tyle, ile wynosiła wysokość komory cyklotronu. Stąd przemieszczanie jej w płaszczyźnie x - y było utrudnione i nie zawsze możliwe do zrealizowania w sposób płynny. Główną wadą było jednak to, że przy wymianie zużytej katody na nową, trzeba było wyjmować z komory cyklotronu całe źródło. Wymagało to dużego wysiłku fizycznego (2 osób) i po wmontowaniu nowej katody, nie zawsze trafiało się głowicą w to samo miejsce w centrum cyklotronu. Poza tym trzeba było wycofywać także sondę pomiarową (długi czas operacji). W nowym źródle wysokość głowicy wynosi 70 mm, a zatem przemieszcza się ona w płaszczyźnie x y swobodnie. Przemieszczenie głowicy w kierunku pionowym z reguluje się specjalnym układem śrub. Wymiana katody na nową odbywa się przy zachowaniu dotychczasowego położenia źródła, a tylko wysuwa się imak katody dla dokonania wymiany włókna żarzenia przez miniaturową śluzę próżniową, zamykaną zaworem kulistym. Szybkozłączami odłącza się przewody chłodzenia wodnego i zasilania prądowego. Źródło wyposażone jest w sondę pomiarową akcelerowanej wiązki wraz z mechanizmem przemieszczania jej wzdłuż promienia akceleracji. Tarcza sondy posiada 3 pomiarowe segmenty poziome, umożliwiające określenie położenia wiązki w pionie. Niezależnie od tego istnieją mechanizmy 2 selektorów wiązki w obszarze przyźródłowym (Rys. 3.). Selektory te to szczeliny eliminujące z wiązki cząstki o fazie nieoptymalnej dla dalszej akceleracji i ekstrakcji. Ich użycie zmniejsza obciążenie cieplne i aktywację elementów cyklotronu. Źródło zainstalowane jest na solidnej podstawie z torem jezdnym, po którym przesuwają się trzy wózki mechanizmów, sterowanych zdalnie z centralnej sterowni. Podstawa ta jest przytwierdzona do ścianki komory cyklotronu. Gwarantuje to niezmienność i powtarzalność zadanego położenia głowicy źródła względem pullera (Rys.4.).

5 B - wektor pola magnetycznego SKA - ściana komory akceleracji CA - centrum akceleracji (oś symetrii pola magnetycznego) KZJ - kominek źródła jonów MSZ, FM1, FM2, MY, MX - serwomechanizmy napędowe F1,F2 - selektory pierwszego i drugiego UCH - układ chłodzenia imaków półobrotu wiązki S 3 - sonda pomiarowa nr 3 PK - przegub kulisty Rys. 3. Szkic źródła jonów MDGA - katod i kominka źródła jonów dozownik gazu z serwomechanizmem 1- wózek przesuwu główki źródła jonów 2- wózek przesuwu rury z przegubem kulistym 3- wózek przesuwu sprzęgła śluzy 4- tor 5- komora akceleracji Rys. 4. Podstawowe mechanizmy źródła jonów

6 Wyjmowanie całego źródła odbywa się z użyciem elektromechanizmu, a nie siły fizycznej ludzi. Załączone zdjęcia przedstawiają widok ogólny źródła po montażu mechanicznym. Po niezbędnych pracach testowych, źródło zostało włączone do eksploatacji. Pierwsze prace przy zastosowaniu nowego źródła jonów z wiązką protonów wyprowadzoną do pomieszczenia terapii oka przeprowadzono dnia 22.09.2004r. a pierwsze naświetlania przy produkcji izotopów dnia 25.10.2004r. Autorzy dziękują Panu prof. dr hab. Andrzejowi Budzanowskiemu Dyrektorowi Instytutu Fizyki Jądrowej za pomoc w realizacji budowy nowego źródła jonów. Zdjęcie 1. Źródło jonów, ujęcie 1

7 Zdjęcie 2. Źródło jonów, ujęcie 2. Literatura 1. T. Karasawa, The Institute of Physical and Chemical Research Japan Cyclotron Progress Report, 1978, Vol 12. 2. N. Hazewindus et al, The magnetic method as used in the study of a cyclotron central region, NIM,118 (1974), p.125. 3. L. Źródłowski Materiały nie publikowane (2001). 4. A. Jakubowski, T. Jaworski, A. Pietrzak, W. Wieczorek, G. Woźnica, Prace nad źródłami jonów typu PIG, Annual Report 1989, str.14, Warsaw University, Heavy Ion Laboratory. 5. W. Scharf, Akceleratory cząstek elementarnych, PWN, 1960. 6. K. Morozow, E. Samsonow Private communication (2001).