粒子束空间传输技术的研究,解决了动力学系统方面的那些难题?
文|啵叽咕啦噜
编辑|啵叽咕啦噜
前言
粒子束由大量速度接近光速的微小粒子组成,当高流强、高能量的粒子束流遇到目标时,高能粒子与目标物质产生相互作用,通过热效应或辐射效应使目标毁伤。
(资料图片仅供参考)
与激光、微波一样,粒子束具有速度快、能量集中、效果可控等特点,应用非常广泛,在前沿科学和尖端科技的发展中起着重要的作用。
根据粒子的不同,粒子束分为电子束、质子束和中性束三种类型。
其中电子束和质子束由于自身带电,束流在空间传输过程中,受粒子间库仑力影响,将呈现扩散的趋势。
同时由于地磁场的存在,带电粒子高速运动时,受洛伦兹力影响,轨迹将发生偏转;中性束不带电,不受地磁场的影响但在中性化过程中面临较大的技术难度。
带电粒子束传输是一个极为复杂的物理问题,影响粒子束传输的因素很多,例如:初始束流分布、发散度、能散度、地磁场影响。
粒子束传输研究大部分聚焦于加速装置的输运系统尺度,针对带电粒子束在电磁场中的聚焦和传输问题,采用束流光学的方法进行设计与研究。
此外,带电粒子在等离子体中传输的过程中,会和等离子体离子、原子发生库仑碰撞相互作用,从而入射带电粒子的电荷态会变得非常复杂,完全不同于初始的电荷态。
只有较少研究针对相对论带电粒子束(电子、质子)在真空中短距离传播的扩散问题,对粒子束在真空中的传输进行了简单建模,初步研究了粒子束类型、能量、流强和出口初始半径等因素对粒子束扩散的影响。
本文将采用理论与数值方法,定量研究分析带电粒子束在地球空间中长距离传输的问题,并分析相应的应对方法。
影响粒子束空间传输的因素分析
对于带电粒子束而言,其特点是粒子束流为带电束流,而不是中性束流。
在大气层外的真空状态,一方面由于带电粒子之间的斥力,带电粒子束会在短时间内散发殆尽,另一方面由于地球强磁场的束缚效应,带电粒子束流无法大尺度跨越地磁力线传播。
因此,带电粒子束自身特性和空间环境特点是影响粒子束空间传输的关键问题。
发散角因素粒子动力学的研究表明,束流在经过保守力场的作用下,发散角和束斑尺寸的乘积可以认为是恒定不变的参数。
在不考虑其他因素情况下,假设粒子束扩散只受发散角因素影响,则粒子束束斑大小与发散角的关系可简单计算如下表所示。
由表下表可知,无论电子还是质子,在同样的发散角之下,粒子束斑与传输距离成正比。
当发散角在100μrad以下时,束斑尺寸在100km处小于10m。
能散因素带电粒子束在磁场的作用下将发生偏转,偏转半径由粒子的能量和磁场大小确定如下图式子:
作为近似,假设粒子处于相对论运动,其中E为电子能量,B是磁场大小,c是光速,电荷q=1e。
从该公式可得不同能量粒子的偏转半径不同。
不同能量的粒子传输一段距离之后,因轨迹的差异而散开。这种现象和光的色散概念类似,在粒子动力学中也称之为色散。
从总体的效果上看,束流的尺寸会因为色散在运动的垂直方向被拉长,具体偏转半径尺寸变化的计算公式如下图:
式中,R为偏转半径,δE/E为相对能散。
根据计算,如果电子束存在1%的能散,束流偏转半径将相对变化1%,超过百米量级。
静电扩散因素
当带电粒子束在空间传播时,空间电荷和束流会产生显著的静电力和洛伦兹力,其中静电力使得粒子相互排斥,会造成粒子束的扩束效应,而运动电荷(电流)产生的磁场诱发的洛伦兹力则会约束粒子束,对束流具有聚焦效应。
地球磁场因素
当粒子束其他性能参数固定时,地磁场对束流指向以及地磁场扰动对粒子束流远程传输位置精度具有决定性的影响。
而太阳风-磁层-电离层系统是一个存在复杂内部耦合的动力学系统,系统中的太阳风、磁层和电离层各个圈层相互作用,相互调制。
在该系统中发生的各种现象(诸如磁暴、亚暴、极光等)都不是局部的现象,而是系统的整体行为。
因此,带电粒子束在空间长距离传输轨迹的预测,需要对出束指向、空间矢量磁场与目标位置和运动特性的关联性进行详细分析。
消色散方法
在空间磁场的作用下,粒子束中的粒子由能量差异导致偏转半径的不同,进而在空间中运动轨迹出现差异,称之为粒子束在磁场中的色散。
下图为50MeV电子束能量偏差±10%时,在100nT空间磁场环境下传输100km后的轨迹偏差的数值计算结果。
色散导致的轨迹偏差将导致在垂直于空间磁场和束团运动的方向,束团尺寸由于偏差而被拉伸,降低电荷密度与作用效果。
其计算公式如下图:
式中,δE/E为相对能散,R为偏转半径,L为目标距离。
在50MeV电子束,100nT的环境下,R约为1650km,±10%能量偏差将导致尺寸达到600m,与图上图的模拟结果相符。
考虑该偏差和能量差异成正比,±0.5%能量偏差仍然导致束团尺寸拉伸到30m。
色散可以通过特殊的磁铁系统减小,称之为消色散技术。具体原理是:不同能量的粒子,在磁铁系统中获得不同的偏转力和聚焦力。
通过合理设计,使得不同能量粒子在出口时,初始发射角度不一致,并且正好补偿在空间中轨迹的差异。
在大型加速器储存环中需要磁铁实现粒子的环形运动,因此消色散技术被广泛使用,控制粒子在长时间运动中轨道的偏离。
目前的技术水平,储存环的粒子可以维持数小时以上的运动,其运动距离达到数十亿千米,也证明了消色散技术的可行性与稳定性。
消色散技术一般采用多个四极磁铁组,四极磁铁对电子的作用类似光学透镜。
磁铁系统对不同能量的电子束提供不同的聚焦和散焦作用。可以实现在出口处不同能量电子束的角度不一样,通过合理的设计,可以完全补偿不同能量在空间传输中的差异。
在常见加速器工程中,常常每间隔一段距离安装消色散磁铁系统,其距离和四极磁铁的焦距在尺度上类似,因此色散可以得到较好的抑制。
然而粒子束在空间的传输中,不能安装磁铁。
消色散只能在发射前进行。虽然从理论仍然可行,但目标距离远大于常见四极磁铁的焦距,可能存在较大的误差。
因此需要研究消色散技术,降低能量偏差带来的尺寸拉伸效果。
针对该应用场景的消色散技术只能在粒子束发射之前,利用二极磁铁和四极磁铁预先对不同能量粒子产生不同的初始发射角,使其轨迹在目标处汇集到同一点。
调制的初始发射角满足时,即可消除色散带来的轨迹偏差。
如果能够实现能量偏差1MeV的情况下,发射角偏差0.604mrad,则可大幅度减小束团的尺寸拉伸,如下图所示。该方案可使±0.5%能量偏差下束团尺寸拉伸降低至0.3m以内。
磁补偿方法
带电粒子从加速管出射后,经过空间传输,空间磁场偏转及抖动将严重影响束流运动轨迹精度。
由于加速管出射的电子束并非平行束,而是存在一定的发射角和能量分布,这样经过长距离传输束流会被磁场偏转,因此需要对出束指向、空间矢量磁场与目标位置和运动特性的关联性进行高精度建模。
由于空间磁场受到太阳风的调制,磁场存在扰动,必然引起带电粒子束偏转半径改变,导致传输方向出现偏差,下面简单计算不同磁场扰动幅度引起的偏差大小。
假定M点距离初始位置(P点)为Rd,且方向与磁场方向完全垂直,背景磁场强度为B0,粒子束偏转半径为Rc,此时目标位置偏离瞄准方向L1。
若磁场有一个偏差ΔB,此时粒子束最终轨迹偏离瞄准方向L2,则可以计算得到粒子束在ΔB扰动下,会出现偏差ΔL,带电粒子束轨迹如图下图所示。
下两表分别给出电子和质子束在不同扰动磁场下的偏差数值,计算结果表明磁场扰动越强,束流指向误差越大。
对于50MeV的粒子束流,当磁场扰动精度控制在1nT以内时,电子束流在100km外传输误差不大于32m,质子束传输误差不大于9.4m。
结论
本文分析了带电粒子束在地球空间的传输特性与影响因素,分别讨论了粒子束发散角、能散、静电扩散的内在因素,以及地磁背景磁场的外在因素的影响机理及效果。
并针对静电扩散效应与地磁偏转效应开展了数值建模与仿真研究,仿真结果与理论分析基本一致。
粒子束的静电扩散效应主要受粒子束能量、初始束斑大小以及束流强度控制,当取高能、大束斑、低流强束流时,带电粒子束在空间传输时的静电效应最小。
采用磁流体力学模型,可以精确背景磁场预测,准确控制束流方向精度。
综合以上分析和讨论,针对带电粒子束本身自洽行为及其与外场相互作用的研究,对束流运输特性、带电粒子束流的产生与设计以及等离子体的研究都有重要意义。
虽然粒子束在空间传输时会受到多种内在和外在因素的影响,但是这些影响都可以通过一定的方法进行减缓和解决。利用高精度数值模拟方法来研究粒子束流空间传输的动力学已有较为成熟的研究成果。
可以预期,带电粒子束应用技术将会成为等离子体物理、高能物理学以及医疗、国防工业应用等研究领域的热点技术。
标签:
粒子束空间传输技术的研究,解决了动力学系统方面的那些难题?
2023-06-11
碱地种柿子结出“甜日子”
2023-06-11
“十年一遇”!数万人被疏散,加拿大山林野火为何失控?
2023-06-11
红酒配什么菜口感更好? 新消息
2023-06-11
恶劣天气影响京沪高铁部分列车晚点
2023-06-11
每日焦点!一片冰心在玉壶用了什么样的修辞手法(一片冰心在玉壶修辞手法)
2023-06-11
伍咏薇美得太高调,玫红色连衣裙大秀曼妙身材,高挑时髦又有气场-微速讯
2023-06-11
西安又要下雨了!具体时间……
2023-06-11
【时快讯】牵涉移民!刺童事件挑动法国神经,马克龙:极其卑鄙的袭击
2023-06-11
热门:足字旁如何打出来(足字旁怎么打出来)
2023-06-11
碱地种柿子结出“甜日子”
“十年一遇”!数万人被疏散,加拿大山林野火为何失控?
红酒配什么菜口感更好? 新消息
恶劣天气影响京沪高铁部分列车晚点
每日焦点!一片冰心在玉壶用了什么样的修辞手法(一片冰心在玉壶修辞手法)
伍咏薇美得太高调,玫红色连衣裙大秀曼妙身材,高挑时髦又有气场-微速讯
西安又要下雨了!具体时间……
【时快讯】牵涉移民!刺童事件挑动法国神经,马克龙:极其卑鄙的袭击
热门:足字旁如何打出来(足字旁怎么打出来)
每日速看!保康公安局长刘敬超检查督导高考安保工作
这些地方发生数十次战斗!俄国防部:乌军1天内损失多达1240名士兵和39辆坦克,装甲车被摧毁视频公布_全球播报
讯息:这就是信心|优化营商环境 各地硬招、实招频出
落花有意随流水无情下一句(落花有意随流水) 全球最新
希捷4TB机械硬盘史低 仅售288元
全球今亮点!台湾屏东县发生4.2级地震,震源深度19公里
当前最新:鸡打鸣烧鸡的制作?
言字旁都有什么字(言字旁的字有哪些)_每日热门
被狼咬死的羊肉能不能吃?
长安大学学子以“三色”模式助力陕西乡村振兴 天天滚动
拉萨海拔多少米高(拉萨海拔3680)
创造与魔法哪里猪最多(创造与魔法哪里猪比较多)_热消息
樊纲:今年5%以上经济增长可以期待-世界今亮点
徐州城下城遗址博物馆“上新”
义乌京东代运营服务商_提供优质的电商代运营服务
滚动:加拿大野火持续蔓延 超2万人流离失所
快看点丨国铁:今起12306试行在线选铺服务 想要下铺以后要拼手速啦!
刘国梁提拔8人入围国家队,15岁小张怡宁入选,陈幸同王一迪师妹 全球即时
《雪豹和她的朋友们》上影节展映火爆 50秒售罄,暑期档上映-信息
世界即时看!这就是信心|优化营商环境 各地硬招、实招频出
- 魁拔5之冲天槊电影观看 魁拔5之冲天槊_即时看
- 我的红马甲|深圳“最美外籍志愿者”弗朗西斯热心公益15年 焦点关注
- 世界热文:湖人今年夏天有新计划了?美媒建议围绕詹姆斯再打造一支超级球队
- 刚刚,南京再挂8块地!涉及青龙地铁小镇、小行、软件谷等区域
- 有梗有料有内涵 兴庆区“青廉说”脱口秀来袭
- 【焦点热闻】合肥科技农村商业银行:把好选人用人“三关”,着力打造高素质干部队伍
- 每日视点!甘之如饴的饴什么意思_甘之如饴是什么意思
- 世界快资讯:法拉第未来举办首个“FF开发者共创”活动 公布FF 91车主
- 电报解读|广东空调热卖 机构认为空调产业周期回溯 当前简讯
- 5月乘用车销量同比涨三成,SUV新车密集投放市场竞争加剧 世界热消息
- 比亚迪今年将推出全新品牌!王传福:汽车行业已进入淘汰赛阶段
- 南普陀寺门票怎么预约(南普陀寺门票)
- 天天时讯:未及时披露所涉诉讼事项的重大进展情况 *ST商城及时任董事长等遭上交所监管警示
- 世界滚动:景德镇陶瓷大学考什么呢研好吗
- 0硅油+六神原液:六神洗发水13元狂促(不到半价)
- 山灵 UA3 解码耳放获推 V010109 系统更新,新增多档采样率支持 环球新要闻
- 【发现最美 你评我论】陕西柳林:生态与产业融合发展 小小香菇“飘香”乡村振兴路
- 模拟宠物养成新作《小小伙伴:狗狗小岛》预购特典内容正式公开!
- 世界头条:鲁北化工:业绩说明会定于6月16日举行
- 宁德时代旗下宜春新能源资源公司增资至20亿
- 建湖县颜单镇多措并举抓实秸秆“双禁”
- 太平睿选稳赢2023,太平睿选稳赢两全保险值得买?领多少满期金-观点
- 速读:武汉邓南振兴街社区开展安全生产月宣传活动
- 江西专科要考什么科目高大-全球速讯
- 河南1311人!2023年军校招生计划来了! 环球热点
- 今日热议:北京古北水镇端午节门票多少钱?附购票入口
- 文化和自然遗产日 | 云南非物质文化遗产影像大赛获奖作品展开展 全球头条
- 质子数最少的元素_质子数
- 乳酸菌行业报告 2023乳酸菌行业深度分析与发展现状预测 全球快播报
- 格鲁修学社区 药师佛_格鲁修学社区
- 新消息丨11位“兰亭奖”书法家齐聚申城 “风华正茂”的青年人用文字创新
- 股票红线和绿线分别代表什么|环球新视野
- 刘整身为汉将,为何背叛南宋,向元朝忽必烈献策灭宋 世界速读
- 永康市气象台发布暴雨黄色预警【Ⅲ级/较重】【2023-06-07】
- 景津装备:公司产品可用于养殖行业的屠宰、粪便污水及沼渣沼液处理等
- 热点聚焦:让他们先考!淄博烧烤为高考停烤4天
- 提高化解矛盾纠纷能力!山西全省四级综治中心矛盾化解能力提升网上研讨培训开班-全球热头条
- 世界报道:护航高考丨天津特警手臂搭“座椅”护送崴脚考生入考场
- 2023高考数学开考,考生沉着进入考场_全球热点
- 方大炭素(600516)6月7日主力资金净卖出918.55万元-热点在线
- 头条:海关总署:前5个月民营企业进出口总额同比增长13.1%
- 世界信息:那些年,我们参加过的高考|上海会客厅
- 最新资讯:客观唯心主义和主观唯心主义的区别是什么意思_客观唯心主义和主观唯心主义的区别是什么
- 今日黄金td开盘价格(2023年6月7日)_全球热闻
- 中集安瑞科获数亿元船用LNG燃料罐订单
- 从文博会“大数据”看四川文化产业“成绩单”
- 洋务运动主要内容是什么_洋务运动主要内容介绍 环球今日讯
- 庐州是现在的哪里_庐州是现在的哪个城市 最新
- 河南省公办高职院校排名 河南省职高排名|全球资讯
- 折纸玫瑰花_折纸玫瑰|每日观点