Skip to main content
Log in

A long-lived radiofrequency ion source of low consumption for pressurized accelerators

Маломошный радиочастотный источник ионов для использования в генераторах под давлением

  • Published:
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae

Abstract

A radiofrequency ion source with extraction electrodes situated outside the discharge tube is reported. A focused ion beam with an intensity of 10–200 μA and with a H +1 ion content of 57% was obtained using a static transverse magnetic field. The gas consumption was 2.5 cm3/h and the total electric power was 200 W (including the extraction and focusing) supplied by a small 400 c/sec generator. Excellent stability for many hundred hours and the whole mechanical construction made it possible to use this source in a 1 MeV pressurized Van de Graaff accelerator.

Резюме

Описанный в настояшей статье высокочастотный источник ионов с поперечным магнитным полем 50 гаусс, действует с ионноонтической системой, подобной кусоверщенствованной Харрисоном и Тонеманом и дает предворительно фоку сированный ионный ток в пределах 10–200 μA при содержании атомарных ионов H +1 57% и расходе газа H2 2,5 см3/час. Потребляемая электрическая мошность 200 ватт вместе с вытягиванием ионов, предворительной фокусировкой и т. д. (Источником тока служит малогабаритная динамомашипа на 200 ватт, 400 гц.) Иепытания в течение несколько сот часов показали, что благодаря стабильности и конструкции, способной выдерживать давление, источnqnик йонов можно применять в генераторах под давлением.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Similar content being viewed by others

References

  1. Flügge, Handb. d. Phys. Bd. 23. Springer Verlag, Berlin pp. 72–87, 1965.

    Google Scholar 

  2. H. Löb andA. Scharmann, Kerntechnik,4, 1, 1962.

    Google Scholar 

  3. J. Nagy, Magy. Fiz. Folyóirat,12, 287, 1964.

    Google Scholar 

  4. J. L. Nagy, Nucl. Instr. Meth.,32, 229, 1965.

    Article  Google Scholar 

  5. M. von Ardenne andU. Heising, Exper. Tech. Phys.,11, 26, 1963.

    Google Scholar 

  6. M. von Ardenne, Kernenergie,7, 811, 1964.

    Google Scholar 

  7. J. Güldenpenning andM. Richter, Ann. d. Phys.,12, 113, 1963.

    Article  Google Scholar 

  8. N. A. Romanov andA. N. Szerbinov, PTE,8, 27, 1963. No. 1.

    Google Scholar 

  9. J. Nagy, ATOMKI Közl.,6, 61, 1964.

    Google Scholar 

  10. J. Nagy, andP. Gombos, ATOMKI Közl.,4, 19, 1962.

    Google Scholar 

  11. A. J. Bayly andA. G. Ward, Canad. J. Res.,A26, 69, 1948.

    Google Scholar 

  12. P. C. Thonemann andE. R. Harrison, AERE GP/R 1190.

  13. E. R. Harrison, Journ. Appl. Phys.,19, 909, 1958.

    Article  ADS  Google Scholar 

  14. А. К. Вальтер, Электростатические ускорители заряженных частиц, стр. 229–230, Гос. Атомиздат, Москва, 1963.

    Google Scholar 

  15. L. Vályi et al., Nucl. Instr. Meth.,49, 316, 1967.

    Article  Google Scholar 

  16. S. Dushman, A vákuumtechnika tudományos alapjai, Akadémiai Kiadó, 1959.

  17. P. C. Thonemann, Conf. Ion Sources, Amsterdam, 1949.

  18. J. F. Williams, Rev. Sci. Instr.,37, 1205, 1966.

    Article  ADS  Google Scholar 

  19. J. Nagy, ATOMKI Közl.,7, 209, 1965.

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Dedicated to Prof.A. Szalay on his 60th birthday.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Cite this article

Nagy, J.L. A long-lived radiofrequency ion source of low consumption for pressurized accelerators. Acta Physica 28, 269–277 (1970). https://doi.org/10.1007/BF03055171

Download citation

  • Received:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/BF03055171

Keywords

Navigation