Транспортировка в вакуумном канале электронного пучка, формируемого в диоде Плютто-Люса
Министерство образования и науки Российской Федераци, Государственное задание Наука "Импульсный ускоритель легких ионов для реализации ядерно-физических технологий", FSWW-2025-0002
Глумац П.
1, Журавлев М.В.
1, Бухаркин А.А.
1, Курапов Г.Н.
1, Хертек Р.К.
1, Ремнев Г.Е.
11Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия

Email: gp05@tpu.ru, zhuravlev@tpu.ru, ater@tpu.ru, kurapov@tpu.ru, rkk6@tpu.ru, remnev@tpu.ru
Поступила в редакцию: 29 декабря 2025 г.
В окончательной редакции: 16 февраля 2026 г.
Принята к печати: 17 февраля 2026 г.
Выставление онлайн: 14 апреля 2026 г.
Рассматриваются результаты экспериментального исследования транспортировки сильноточного электронного пучка, формируемого в диодной системе Плютто-Люса (27 kA, 270 kV, 90 ns) и транспортируемого в вакуумном канале диаметром 90 mm при давлении 2· 10-4 Тоrr. Ток электронного пучка регистрировался на разных расстояниях (20-150 cm) от диодной системы. Зарегистрировано запаздывание прихода электронного пучка, зависящее от расстояния до диода, и плавное снижение полного заряда, переносимого электронным пучком, коррелирующее с временем запаздывания. Пучок распространялся на расстояние до 150 cm, а с током, значительно превышающим предельный ток в вакууме, на расстояние 55 cm. Ключевые слова: сильноточный электронный пучок, диод Плютто-Люса, транспортировка пучка, предельный вакуумный ток, компенсация пространственного заряда. DOI: 10.21883/0000000000
- А.А. Плютто, К.В. Суладзе, С.М. Темчин, Е.Д. Короп, Атомная энергия, 27 (5), 418 (1969). [A.A. Plyutto, K.V. Suladze, S.M. Temchin, E.D. Korop, Sov. Atom. Energy, 27 (5), 1197 (1969). DOI: 10.1007/BF01164972]
- J.S. Luce, H. Sahlin, N.R. Crites, IEEE Trans. Nucl. Sci., 20, 336 (1973). DOI: 10.1109/TNS.1973.4327115
- W.W. Destler, P.G. O'Shea, Z. Segalov, IEEE Trans. Nucl. Sci., 32 (5), 3481 (1985). DOI: 10.1109/TNS.1985.4334402
- А.Е. Дубинов, И.Ю. Корнилова, В.Д. Селемир, УФН, 172 (11), 1225 (2002). DOI: 10.3367/UFNr.0172.200211a.1225 [A.E. Dubinov, I.Yu. Kornilova, V.D. Selemir, Phys. Usp., 45 (11), 1109 (2002). DOI: 10.1070/PU2002v045n11ABEH001255]
- C.N. Boyer, W.W. Destler, H. Kim, IEEE Trans. Nucl. Sci., 24 (3), 1625 (1977). DOI: 10.1109/TNS.1977.4329031
- А.Л. Ипатов, Г.П. Мхеидзе, А.А. Савин, Письма в ЖТФ, 10 (11), 681 (1984)
- V.A. Ryzhkov, I.N. Pyatkov, G.E. Remnev, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 1042, 167436 (2022). DOI: 10.1016/j.nima.2022.167436
- В.А. Рыжков, Г.Е. Ремнев, И.Н. Пятков, М.В. Журавлев, Письма в ЖТФ, 46 (8), 7 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.08.49299.18147 [V.A. Ryzhkov, G.E. Remnev, I.N. Pyatkov, M.V. Zhuravlev, Tech. Phys. Lett., 46 (4), 361 (2020). DOI: 10.1134/s1063785020040252]
- V.A. Ryzhkov, M.V. Zhuravlev, P. Glumac, G.E. Remnev, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 1080, 170821 (2025). DOI: 10.1016/j.nima.2025.170821