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二次电子对离子束流品质影响的动态研究

孟晓慧 董志伟

孟晓慧, 董志伟. 二次电子对离子束流品质影响的动态研究[J]. 强激光与粒子束, 2018, 30: 114005. doi: 10.11884/HPLPB201830.180135
引用本文: 孟晓慧, 董志伟. 二次电子对离子束流品质影响的动态研究[J]. 强激光与粒子束, 2018, 30: 114005. doi: 10.11884/HPLPB201830.180135
Meng Xiaohui, Dong Zhiwei. Dynamic study on effect of secondary electron on ion beam quality[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2018, 30: 114005. doi: 10.11884/HPLPB201830.180135
Citation: Meng Xiaohui, Dong Zhiwei. Dynamic study on effect of secondary electron on ion beam quality[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2018, 30: 114005. doi: 10.11884/HPLPB201830.180135

二次电子对离子束流品质影响的动态研究

doi: 10.11884/HPLPB201830.180135
基金项目: 

国家自然科学基金项目 11875094

详细信息
    作者简介:

    孟晓慧(1993—), 女,硕士,从事粒子束流物理研究; narutom0202@163.com

    通讯作者:

    董志伟(1962—), 男,博士,研究员,从事高功率微波、束流互作用等的研究; dong_zhiwei@iapcm.ac.cn

  • 中图分类号: O45

Dynamic study on effect of secondary electron on ion beam quality

  • 摘要: 基于粒子云网格的计算方法,建立了具有外电路的加速系统模型,模拟了氘离子束轰击靶面产生二次电子的过程,动态地分析了二次电子的产生对离子加速电压的影响以及对氘离子束束流品质和氘离子束轰击靶面能量的影响。结果表明,当有0.06 A的二次电子电流产生时,离子加速电压将会下降45%,从而导致氘离子束束流品质下降,参与氘氚反应的氘离子数减少,相应的氘离子束轰击靶面的能量下降43.8%。
  • 图  1  具有外电路的加速区模型

    Figure  1.  Sketch of an acceleration region with an external circuit and a constant-power source

    图  2  内电路几何模型

    Figure  2.  Geometric model of the internal circuit

    图  3  电场矢量分布图

    Figure  3.  Electric field vector distribution

    图  4  电场强度分布

    Figure  4.  Electric field distribution

    图  5  二次电子发射系数

    Figure  5.  Secondary electron yield

    图  6  加速区间电压随时间变化

    Figure  6.  Potential between acceleration region

    图  7  氘离子束发射电流强度

    Figure  7.  D+ beams emission current

    图  8  氘离子的速度分布

    Figure  8.  Velocity distribution of D+ beams

    图  9  氘离子束轰击靶面能量

    Figure  9.  D+ beams energy bombarding on target

    图  10  氘离子束打在电极侧壁上的电流

    Figure  10.  D+ beams current on electrode

    图  11  加速区间电压随时间变化

    Figure  11.  Potential between acceleration region

    图  12  二次电子电流

    Figure  12.  Secondary electron current intensity

    图  13  氘离子速度分布

    Figure  13.  Velocity distribution of D+ beams

    图  14  氘离子束轰击靶面的能量

    Figure  14.  D+ beams energy bombarding on target

    图  15  氘离子束打在电极侧壁上的电流

    Figure  15.  D+ beams current on electrode

  • [1] 周建荣. 基于Micromegas探测器的中子CT的研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2009: 9-25.

    Zhou Jianrong. The study of neutron CT with Micromegas as a neutron detector. Lanzhou: Lanzhou University, 2009: 9-25
    [2] 汤明. 热中子照相及其质量控制[J]. 宇航材料工艺, 1994, 24(4): 42-46. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YHCG404.013.htm

    Tang Ming. Thermal neutron radiography and quality control. Aerospace Materials and Technology, 1994, 24(4): 42-46 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YHCG404.013.htm
    [3] 魏晓云. 用14 MeV中子进行违禁品检测的实验装置屏蔽研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2007: 8-20.

    Wei Xiaoyun. The study on the shielding of the device of detecting contrabands by 14 MeV neutron sources. Changchun: Northeast Normal University, 2007: 8-20
    [4] Reijonen J, Leung K N, Firestone R B. First PGAA and NAA experimental results from a compact high intensity D-D neutron generator[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2004, 522(3): 598-602. doi: 10.1016/j.nima.2003.11.397
    [5] Reijonen J. Neutron generators developed at LBNL for homeland security and imaging applications[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2007, 261: 272-276. doi: 10.1016/j.nimb.2007.04.192
    [6] Chichester D L, Simpson J D, Lemchak M. Advanced compact accelerator neutron generator technology for active neutron interrogation field work[J]. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2007, 271(3): 629-637. doi: 10.1007/s10967-007-0318-7
    [7] Kim I J, Jung N S, Jung H D, et al. A D-D neutron generator using a titanium drive-in target[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2008, 266(5): 829-933. doi: 10.1016/j.nimb.2008.01.012
    [8] 乔亚华. 中子管的研究进展及应用[J]. 核电子学与探测技术, 2008, 28(6): 1134-1139. doi: 10.3969/j.issn.0258-0934.2008.06.022

    Qiao Yahua. Progress in studies and applications of neutron tube. Nuclear Electronics and Detection Technology, 2008, 28(6): 1134-1139 doi: 10.3969/j.issn.0258-0934.2008.06.022
    [9] 刘圣康. 中子物理[M]. 北京: 原子能出版社, 1986: 36-48.

    Liu Shengkang. Neutron physics. Beijing: Atomic Energy Press, 1986: 36-48
    [10] 金斗英. 密封式中子管中电子电流形成过程[J]. 吉林大学自然科学学报, 1998, 1(1): 40-44. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JLDX199801008.htm

    Jin Douying. The formation process of the electron current in a sealed neutron tube. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Jilinensis, 1998, 1(1): 40-44 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JLDX199801008.htm
    [11] 王静, 段萍. 中子管靶面二次电子抑制[J]. 长安大学学报: 自然科学版, 2003, 23(2): 107-110. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200302032.htm

    Wang Jing, Duan Ping. Principle and method of controlling second production of electrons from target surface. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2003, 23(2): 107-110 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-XAGL200302032.htm
    [12] 金大志, 杨中海, 戴晶怡. 中子发生器中二次电子抑制的数值模拟[J]. 电子科技大学学报, 2009, 38(1): 83-86. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DKDX200901027.htm

    Jin Dazhi, Yang Zhonghai, Dai Jingyi. Simulation for suppressing of secondary electrons in neutron generator. Journal of University of Electronic Science and Technology of China, 2009, 38(1): 83-86 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DKDX200901027.htm
    [13] 杨振, 彭宇飞, 龙继东, 等. 脉冲离子束作用下靶面次级电子的抑制[J]. 强激光与粒子束, 2012, 24(9): 2198-2202. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QJGY201209038.htm

    Yang Zhen, Peng Yufei, Long Jidong, et al. Suppression of secondary electrons from target surface under pulsed ion beams bombardment. High Power Laser and Particle Beams, 2012, 24(9): 2198-2202 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-QJGY201209038.htm
    [14] Lin M C, Zhou C D, Smithe D N. An external circuit model for 3-D electromagnetic particle-in-cell simulations[J]. IEEE Trans Electron Devices, 2014, 61(6): 2-7.
    [15] Ke Jianlin, Liu Meng, Zhou Changgeng. Deuteron induced secondary electron emission from titantium deuteride surface[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 2012, 280(6): 1-4.
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-05-09
  • 修回日期:  2018-08-28
  • 刊出日期:  2018-11-15

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