Вышедшие номера
Применение плотной плазмы электронно-циклотронного резонансного разряда для генерации положительных и отрицательных ионов водорода
РНФ, 21-12-00297
Скалыга В.А.1, Изотов И.В.1, Выбин С.С.1, Голубев С.В.1, Поляков А.В.1, Киселёва Е.М.1, Лапин Р.Л.1
1Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики им. А.В. Гапонова-Грехова РАН, Нижний Новгород, Россия
Email: skalyga@ipfran.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 4 сентября 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 15 декабря 2023 г.

Одним из перспективных источников сильноточных пучков положительных и отрицательных ионов представляется разряд, поддерживаемый в условиях электронно-циклотронного резонанса в открытых магнитных ловушках мощным излучением миллиметрового диапазона длин волн. В ИПФ РАН проведены разработки импульсных и непрерывных источников положительных ионов изотопов водорода с рекордными по качеству и составу формируемых пучков характеристиками. Представлены последние результаты по генерации ионных пучков для инжекции в ускорители, полученные на экспериментальных установках SMIS 37 и GISMO. В настоящее время также рассматривается вариант модернизации таких систем для получения пучков отрицательных ионов.  Ключевые слова: электронный циклотронный разряд, гиротрон, пучки ионов водорода.
  1. Ю.И. Бельченко, В.И. Давыденко, П.П. Дейчули, И.С. Емелев, А.А. Иванов, В.В. Колмогоров, С.Г. Константинов, А.А. Краснов, С.С. Попов, А.Л. Санин, А.В. Сорокин, Н.В. Ступишин, И.В. Шиховцев, А.В. Колмогоров, М.Г. Атлуханов, Г.Ф. Абдрашитов, А.Н. Драничников, В.А. Капитонов, А.А. Кондаков, УФН,  188 (6), 595 (2018). DOI: 10.3367/UFNr.2018.02.038305 [Yu.I. Belchenko, V.I. Davydenko, P.P. Deichuli, I.S. Emelev, A.A. Ivanov, V.V. Kolmogorov, S.G. Konstantinov, A.A. Krasnov, S.S. Popov, A.L. Sanin, A.V. Sorokin, N.V. Stupishin, I.V. Shikhovtsev, A.V. Kolmogorov, M.G. Atlukhanov, G.F. Abdrashitov, A.N. Dranichnikov, V.A. Kapitonov, A.A. Kondakov, Phys. Usp., 61 (6), 531 (2018). DOI: 10.3367/UFNe.2018.02.038305]
  2. V.P. Frolova, A.G. Nikolaev, E.M. Oks, G.Yu. Yushkov, Plasma Sources Sci. Technol., 28 (7), 075015 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/ab2b7f
  3. Е.И. Кузьмин, И.В. Шиховцев, Физика плазмы, 47 (6), 507 (2021). DOI: 10.31857/S0367292121060111 [E.I. Kuzmin, I.V. Shikhovtsev, Plasma Phys. Rep., 47 (6), 526 (2021). DOI: 10.1134/S1063780X21060118]
  4. H. Baumann, K. Bethge, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res., 189 (1), 107 (1981). DOI: 10.1016/0029-554x(81)90131-2
  5. S. Peng, W. Wu, H. Ren, J. Zhang, Y. Xu, A. Zhang, T. Zhang, T. Ma, Y. Jiang, J. Sun, J. Wen, Z. Guo, J. Chen, Rev. Sci. Instrum., 90 (12), 123305 (2019). DOI: 10.1063/1.5128019
  6. R. Gobin, P.-Y. Beauvais, K. Benmeziane, D. Bogard, G. Charruau, O. Delferriere, D. De Menezes, A. France, R. Ferdinand, Y. Gauthier, F. Harrault, J.-L. Jannin, J.-M. Lagniel, P. Mattei, A. Sinanna, J.D. Sherman, P. Ausset, S. Bousson, D. Gardes, B. Pottin, in Proc. of 8th Eur. Particle Accelerator Conf. (EPAC) (Paris, France, 2002), p. 1712
  7. В.А. Скалыга, С.В. Голубев, И.В. Изотов, Р.Л. Лапин, С.В. Разин, А.В. Сидоров, Р.А. Шапошников, Прикладная физика, N 1, 17 (2019)
  8. S.S. Vybin, V.A. Skalyga, I.V. Izotov, S.V. Golubev, S.V. Razin, R.A. Shaposhnikov, M.Yu. Kazakov, A.F. Bokhanov, S.P. Shlepnev, Plasma Sources Sci. Technol., 30 (12), 125008 (2021). DOI: 10.1088/1361-6595/ac38af

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.