5 research outputs found

    Status of “Siberia-2” SR sourse preinjector

    No full text
    Improvements made in linac systems have significantly increased the reliability of its operation. At present time the linac injects an electron beam with an energy of 75 MeV, beam current of 65 mA (DE/E=1%), with a pulse duration of 18 ns at a repetition rate of 1 pps

    Single-mode cavities at frequencies of 172 and 178 MHz

    No full text
    In the report presented here the projects of two accelerating cavities with strong damping of higher modes (HOM) with special vacuum loads are presented. The designs of the cavities and loads are described. The design parameters of cavities, their spectra of higher modes and calculation results of the beam phase motion stability are given for the VEPP-2000 and NANOHANA Projects

    Aspects of continuous electron beam injection into a standing wave accelerating structure

    No full text
    The paper deals with processes during injection of continuous electron beam into a standing wave accelerating structure. Not all the electrons of the beam are captured into the process of acceleration. Some of them are scattered on the accelerating structure walls or return to the cathode. At short beam current pulses, it is possible to place a cathode on the system axis. In a case of high average beam power, it is necessary to inject a beam angularly to exclude hitting the cathode by returned electrons.Рассмотрены процессы, возникающие при инжекции низковольтного несгруппированного пучка электронов в ускоряющую структуру на стоячей волне. Не все электроны пучка захватываются в режим ускорения, часть электронов рассеивается на стенках ускоряющей структуры, а часть возвращается на катод. При малой длительности импульса тока пучка возможна постановка катода на оси структуры. В случае большой средней мощности пучка необходимо инжектировать его под углом, исключающим попадание возвращенных электронов на катод.Розглянуто процеси, що виникають при інжекції низьковольтного незгрупованого пучка електронів у прискорювальну структуру на стоячій хвилі. Не всі електрони пучка захоплюються в режим прискорення, частина електронів розсіюється на стінках прискорювальної структури, а частина повертається на катод. При малій тривалості імпульсу струму пучка можлива постановка катода на осі структури. У випадку великої середньої потужності пучка необхідно інжектувати його під кутом, що виключає влучення повернутих електронів на катод

    Comissioning of the linear accelerator-injector at the TNK facility

    No full text
    The industrial storage facility has been developed and manufactured at the Budker INP SB RAS. It contains an 80 MeV electron linear accelerator-injector and two electron storage rings: the lesser 450 MeV booster ring and the main 2.5 GeV storage ring. In 2002, the work on the accelerator assembling was begun. On December, 25 this year the accelerator was started up, and the current at the linear accelerator output was obtained. The linear accelerator schematic together with a description of the 6 meter long accelerating DAW structure which operates at 2.8 GHz, are presented in the paper. The first results of the accelerator start-up are as follows: the accelerated electron current of ~50 mA with the energy of ~55...60 MeV.Технологічний накопичувальний комплекс був спроектований і виготовлений у ІЯФ ім. Г.І. Будкера СВ РАН. Він містить у собі інжектор–лінійний прискорювач електронів з енергією до 80 МеВ і два накопичувачі електронів: малий накопичувач–бустер на енергію 450 МеВ і основний накопичувач на енергію 2.5 ГеВ. Приводяться функціональна схема лінійного прискорювача й опис конструкції прискорюючої структури із шайбами і діафрагмами довжиною 6 м, що працює на частоті 2.8 ГГц.Представлено перші результати запуску прискорювача: отриманий прискорений струм електронів ~50 мА з енергією ~(55...60) МеВ.Технологический накопительный комплекс был спроектирован и изготовлен в ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН. Он включает в себя инжектор–линейный ускоритель электронов с энергией до 80 МэВ и два накопителя электронов: малый накопитель–бустер на энергию 450 МэВ и основной накопитель на энергию 2.5 ГэВ. Приводятся функциональная схема линейного ускорителя и описание конструкции ускоряющей структуры с шайбами и диафрагмами длиной 6 метров, работающей на частоте 2.8 ГГц. Представлены первые результаты запуска ускорителя: получен ускоренный ток электронов ~50 мA с энергией ~(55...60) МэВ
    corecore