Superconducting cyclotron and target for use in the...

H - Electricity – 05 – H

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H05H 13/00 (2006.01) G21G 1/00 (2006.01) H05H 6/00 (2006.01) H05H 7/08 (2006.01)

Patent

CA 2197428

A superconducting cyclotron (1) has four superconducting magnetic coils (2, 3, 4, 5) surrounding a chamber (10). Within the chamber upper and lower sets of soft iron pole pieces (11, 12) are positioned to provide an accelerating particle beam space (13) therebetween. The pole pieces (11, 12) interact with the magnetic field generated by the superconducting coils (2, 3, 4, 5). Cavity resonators (14, 15, 16, 17) are also located within the chamber (10) to generate an RF oscillating voltage across the beam space (13). A linear accelerator (30) is provided axially aligned with the magnetic field of the superconducting magnetic coils to pre-accelarate the ionised particles before the ionised particles are injected into the beam space (13). In this way much higher beam currents may be obtained. A target which may be used to produce heavy isotopes utilising the higher beam currents generated by the cyclotron relies substantially upon radiative cooling during isotope production.

Un cyclotron supraconducteur (1) comprend quatre bobinages magnétiques supraconducteurs (2, 3, 4, 5) entourant une chambre (10) où des jeux de pièces (11, 12) polaires supérieurs et inférieurs en fer doux sont placés de façon à créer entre eux un espace (13) d'accélération de faisceau de particules. Les pièces polaires (11, 12) interagissent avec le champ magnétique produit par les bobinages magnétiques supraconducteurs (2, 3, 4, 5). Des cavités résonnantes (14, 15, 16, 17) sont aussi disposées dans cette chambre (10) pour produire une tension oscillante RF traversant l'espace du faisceau (13). Un accélérateur linéaire (30) est disposé dans le sens axial et aligné sur le champ magnétique des bobinages magnétiques supraconducteurs afin de pré-accélérer des particules ionisées avant qu'elles ne soient injectées dans l'espace du faisceau (13). On peut ainsi obtenir des courants de faisceaux beaucoup plus élevés. Une cible, qu'on peut utiliser pour produire des isotopes lourds avec ces courants plus forts produits par ce cyclotron, fait massivement appel à un refroidissement radiatif pendant la production des isotopes.

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