论文部分内容阅读
为了提高北京慢正电子强束流的机时利用效率和节省强束流用于新建实验站的调试机时,设计了一套基于22Na放射源的慢正电子束流装置插入到强束流输运线上。其主要包括22Na放射源及慢化体、同轴圆柱面型E×B能量选择器、平板电极多级静电加速管、MCP束流成像探测器、磁场输运系统、超高真空系统、高压绝缘和辐射防护措施等。22Na放射源的慢正电子束流插入装置的性能测试结果表明实现了得到能量单一且连续可调、强度较高,品质较好的慢正电子束流的目标。
离子光学模拟软件SIMION对脉冲慢正电子束流直流化过程进行的模拟结果表明直流化后的束斑形状为直流化前束斑围绕管道轴线旋转而成。由此得出的推论为如果进入直流化管道时的慢正电子束流位置偏离管道轴线,直流化前的圆形束斑在经过直流化过程后将成为圆环形束斑,束斑亮度大大降低。
自行研制了余弦线圈很好地解决了慢正电子束流长距离传输过程中由于地磁场等原因引起的束流位置偏移问题。
根据北京慢正电子强束流项目发展需要,计划在强束流线末端加入飞行时间型正电子湮没激发俄歇电子能谱(TOF-PAES)实验站,确定采用正电子湮没的γ射线做为俄歇电子产生的起始时间信号这种方案,对TOF-PAES做出了初步设计。