CA2800290C - Cyclotron apte a accelerer au moins deux types de particules - Google Patents
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Abstract
Description
DOMAINE TECHNIQUE
[0001] La présente invention se rapporte au domaine des cyclotrons, et en particulier aux cyclotrons capables d'accélérer plusieurs types de particules chargées présentant des rapports charge(q)/masse(m) différents, tels que par exemple des protons (rapport q/rn égal à 1), des particules alpha (rapport q/rn égal à 1/2) ou des deutons (rapport q/rn également égal à
1/2).
DESCRIPTION DE L'ART ANTÉRIEUR
fRFcyc = 2 *11. in où q est la charge de la particule à accélérer, m sa masse et -É4 le champ magnétique principal, normal au plan médian de circulation des particules.
Un cyclotron peut également fonctionner en mode harmonique : dans ce cas plusieurs oscillations de la tension RF se produisent alors que les particules circulent encore à l'intérieur du dé.
représente le pilier 20 et la capacité C est celle formée au niveau de l'espace 30 compris entre le dé 10 et l'enceinte conductrice 40. La fréquence de résonance propre d'un tel circuit LC parallèle est donnée par l'expression :
fo= 2. 717.
2a
La première solution comporte les désavantages suivants:
= une complexité accrue de la région centrale du cyclotron = à haut courant, des pertes de faisceau à l'intérieur de la machine provoquant l'activation de pièces mécaniques.
En revanche, la seconde solution présente les avantages suivants:
= un même centrage des particules de masse différentes qui suivront donc une trajectoire similaire, au moins dans les premiers tours à
basse énergie = moins de pertes de faisceau réduisant ainsi l'activation des pièces mécaniques situées à proximité de la trajectoire du faisceau = un meilleur gain par tour pour les particules de rapport q/rn=1 = un meilleur isochronisme.
[0007] La mise en oeuvre de cette seconde solution impose de pouvoir modifier la fréquence de résonance de la cavité constituée par le dé, le pilier et l'enceinte conductrice. De telles solutions ont été proposées par M.
Eiche et al. (- Dual Frequency resonator system for a compact cyclotron , Proc. XIII Intern. Conf. on Cyclotrons and Their Applications, (World Scientific, Singapore, 1992, p. 515), par P. Lanz et al. ("A dual Frequency Resonator", Proceedings of the 1993 IEEE Particle Accelerator Conference, 17-20 May 1993, Washington, DC ; 15th IEEE Particle Accelerator Conference, p.1151), et par Miura lwao et al. (- Accelerating Resonance Cavity , JP07-066877B, 1995).
Les deux premiers auteurs réalisent le changement de fréquence RF à l'aide de courts-circuits glissants, actionnés à l'aide de pistons, destinés à
modifier la longueur du résonateur. Le dernier auteur procède au changement de fréquence RF grâce à des plaques mobiles pivotant de 900 qui modifient la capacité des électrodes et donc la fréquence de résonance.
a. pour les courts-circuits mobiles :
- la taille du piston est en rapport avec celle du court-circuit car celui-ci exerce une force de friction non négligeable sur les parois du résonateur ;
- l'usure causée par les mouvements linéaires répétés du court-circuit lors des changements de fréquence. A terme, la dégradation de l'état de surface des contacts et/ou de la paroi sur laquelle ils glissent entraîne l'apparition de points plus résistifs qui dès lors qu'ils sont parcourus par des courants RF
provoquent un échauffement localisé ;
- la destruction pure et simple du court-circuit lorsque la pression exercée par celui-ci sur les parois n'est plus suffisante. Le cas échéant, la résistance de contact étant devenue trop importante eu égard aux courants RF à transporter entraîne ainsi une élévation de température qui peut provoquer la fusion des contacts.
b. pour les plaques mobiles :
- l'axe de rotation des plaques nécessite la traversée de la partie sous vide du cyclotron afin d'assurer sa connexion sur le piston ou sur le moteur qui l'entraîne. Si ces derniers étaient contenus dans le vide, il faudrait néanmoins les alimenter électriquement ce qui nécessite quand même une traversée de câble vers l'extérieur.
- le facteur de qualité de la cavité dans la fréquence basse est assez mauvais dû aux courants RF importants passant dans cette capacité mobile. La stabilité en fréquence peut également être problématique.
RESUME DE L'INVENTION
résonante pour l'accélération de particules chargées dans un cyclotron, comprenant un dé, un pilier et une enceinte conductrice englobant au moins partiellement ledit pilier et ledit dé, une extrémité dudit pilier supportant le dé, l'enceinte conductrice et le pilier formant ainsi une ligne de transmission, une extrémité opposée dudit pilier étant solidaire d'une base de l'enceinte conductrice, caractérisée en ce qu'une capacité linéique d'une portion intermédiaire de ladite ligne de transmission située entre lesdites extrémités du pilier est plus grande qu'une capacité linéique des autres portions de ladite ligne de transmission.
Lorsqu'on dit que qu'une extrémité opposée du pilier est solidaire d'une base de l'enceinte conductrice, il faut comprendre que ladite extrémité opposée du pilier est mécaniquement fixée et électriquement reliée de manière fixe à la base de l'enceinte. Le pilier présente ainsi une longueur physique fixe entre ses deux extrémités.
Étant donné que l'enceinte conductrice a également une longueur physique fixe, la ligne de transmission formée par l'enceinte et le pilier possède une longueur fixe et donc une inductance fixe.
Une telle configuration permet de faire résonner la cavité selon deux modes différents, par exemple un mode - et un mode ¨32. , produisant ainsi deux fréquences RF distinctes, sans devoir faire usage d'éléments mobiles tels que par exemple des courts-circuits glissants ou des plaques mobiles, ce qui résout bon nombre des problèmes évoqués précédemment.
linéique de la portion intermédiaire de la ligne de transmission est plus grande que . .
dix fois la capacité linéique d'une autre portion de ladite ligne de transmission.
Par substantiellement double, il faut comprendre un rapport de fréquences se situant entre 1,7 et 2,3.
Une telle cavité permet en effet d'accélérer, dans un même cyclotron, des particules ayant des valeurs de q/m dans un rapport de deux, tel que par exemple des protons et des particules alpha ou des protons et des deutons.
mécanique de l'ensemble, de faciliter sa construction et d'assurer une bonne répartition des équipotentielles du champ électrique depuis le pilier.
- calculer la capacité linéique du pilier d'une cavité dont le pilier et l'enceinte conductrice présentent une section constante, permettant de déduire l'impédance caractéristique de la ligne de transmission ainsi formée par ledit pilier et l'enceinte conductrice;
- calculer l'impédance caractéristique pour différents diamètres de pilier;
- déterminer un diamètre extérieur moyen équivalent de l'enceinte conductrice;
- procéder à une simulation électromagnétique 2D de la cavité en s'appuyant sur les dimensions trouvées précédemment et déterminer le diamètre d'un dé
équivalent, de forme circulaire, produisant la même fréquence de résonance que ladite cavité dont le pilier et l'enceinte conductrice présentent une section constante;
- calculer des paramètres intrinsèques de la cavité et comparer lesdits paramètres intrinsèques avec des valeurs mesurées; et - caractériser, à l'aide d'une simulation radiofréquence, différentes portions de ligne constituant le pilier d'une cavité dont on exploite deux modes résonants produisant deux fréquences distinctes.
6a
BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
;
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE MODES DE RÉALISATION
asymétrique conviendrait également.
La cavité 6 comporte deux demi-dés 10 et 10' reliés ensemble électriquement et entre lesquels circuleront les particules à accélérer, deux piliers comportant chacun trois portions 20a, 20b et 20c (20a', 20b' et 20c'), et deux enceintes conductrices 40 et 40' entourant le tout. Les enceintes ont une section transversale qui, dans cet exemple, est substantiellement constante sur la hauteur des piliers. Chaque pilier supporte respectivement un demi-dé à une extrémité, les extrémités opposées étant respectivement connectées mécaniquement et électriquement de manière fixe aux bases 45 et 45' des enceintes conductrices 40 et 40' pour y constituer un court-circuit du point de vue radiofréquence. L'extrémité d'un pilier sera par exemple soudée, vissée ou boulonnée à la base de son enceinte conductrice. Alternativement, le pilier et la base de son enceinte conductrice pourront par exemple ne former qu'une seule pièce. Chaque pilier présente donc une longueur fixe entre ses deux extrémités.
Les différentes portions du pilier sont superposées et de préférence alignées suivant un même axe. Lesdites portions sont constituées, dans cet exemple, de tubes cylindriques de différents diamètres dont des exemples de dimensions seront donnés ci-après lorsque sera décrite une méthode de conception d'une cavité selon l'invention. Le diamètre de la portion intermédiaire 20b est substantiellement plus grand que le diamètre des deux autres portions 20a et 20c, de sorte que la capacité linéique (en Farad par mètre) de cette portion intermédiaire 20b est substantiellement plus grande que la capacité linéique des deux autres portions 20a et 20c. En conséquence, la portion intermédiaire 20b aura un comportement essentiellement capacitif alors que les autres portions 20a et 20c auront un comportement essentiellement inductif, dans la gamme de fréquences de fonctionnement de la cavité (qui se situe dans les mégahertz).
Un schéma électrique équivalent simplifié d'une telle cavité est présenté à
la figure 2c.
cavité en mode i (A étant la longueur d'onde), ce qui permet d'obtenir une première fréquence de résonance (ci-après - la fréquence de résonance basse , par exemple 33 MHz).
La figure 2b représente l'évolution de la tension (Ux) et du courant (lx) dans ce mode en fonction d'une position axiale x le long du pilier. La tension est maximale au niveau du dé tandis que le courant correspondant y est nul ou très faible. Cela s'inverse lorsqu'on se ramène au pied du pilier. Cette configuration de tension convient particulièrement bien pour accélérer des particules évoluant dans le plan médian d'un cyclotron.
La structure physique est identique à celle de la figure 2a mais on excite le 3Å
mode 4 , ce qui permet d'obtenir une deuxième fréquence de résonance (ci-après - la fréquence de résonance haute , par exemple 66 MHz), plus élevée que la première fréquence. La figure 3b représente l'évolution de la tension (Ux) et du courant (lx) dans ce mode et, de manière identique au premier mode de résonance, la tension est toujours maximale au niveau du dé tandis que le courant correspondant y est nul ou très faible. Par ailleurs, le courant s'inverse en un point intermédiaire situé environ à mi-hauteur de la ligne faible impédance 20b, ce qui a pour effet de diviser l'effet capacitif de cette portion de ligne 20b en deux.
linéique substantiellement supérieure à la capacité linéique des autres portions, de préférence supérieure à deux fois la capacité linéique des autres portions, de manière encore plus préférée supérieure à dix fois la capacité linéique des autres portions. On pourrait ainsi alternativement prévoir un pilier de section constante sur sa hauteur et une enceinte conductrice présentant une portion intermédiaire de section substantiellement plus petite que celle des autres portions. On pourrait aussi prévoir une combinaison de ces deux solutions, à savoir une enceinte comportant un rétrécissement intermédiaire et un pilier comportant un élargissement intermédiaire, comme illustré par exemple aux figures 6b et 7, ou toute autre combinaison.
Préalablement au calcul de la cavité bi-fréquence suivant l'invention, une modélisation d'une cavité connue telle que décrite dans le document W08606924 - c'est-à-dire une cavité dont le pilier et l'enceinte conductrice présentent une section constante - est réalisée suivant une méthode décrite ci-après afin de déterminer précisément le diamètre d'un dé équivalent, supposé circulaire, et l'impédance du pilier d'une telle cavité connue :
1. calcul de la capacité linéique du pilier d'une cavité dont le pilier et l'enceinte conductrice présentent une section constante, permettant de déduire l'impédance caractéristique de la ligne de transmission ainsi formée par ledit pilier et l'enceinte conductrice ;
2. calcul de l'impédance caractéristique pour différents diamètres de pilier ;
3. détermination du diamètre extérieur moyen équivalent de l'enceinte conductrice ;
4. simulation électromagnétique 2D de la cavité s'appuyant sur les dimensions trouvées précédemment et détermination du diamètre d'un dé équivalent, supposé circulaire, produisant la même fréquence de résonance que ladite cavité de l'art antérieur ;
5. calcul des paramètres intrinsèques de la cavité, tels que le facteur de qualité Q, la puissance dissipée, l'énergie stockée et comparaison des résultats avec des valeurs mesurées .
Ce programme résout le champ électrique par la méthode des éléments finis.
La figure 4a montre par exemple la répartition des équipotentielles de champ électrique obtenues en appliquant une tension de 1 V sur un pilier connu de diamètre d = 90 mm, tandis que l'enceinte conductrice est au potentiel de la masse. On obtient une énergie stockée de 18,53 pJ/rn.
On obtient ensuite la valeur de la capacité C à partir de l'expression :
cJ,, , ce qui donne C = 37,06 pF/rn dans le cas de l'exemple.
Ensuite, en combinant les deux expressions suivantes:
z,- = et co - __ avec co = vitesse de la lumière, L , .L
l'expression de l'impédance caractéristique Zc peut se réécrire sous la forme :
¨
c, , de laquelle on obtient une valeur de Z, , qui vaut 90,1 ohms dans le cas de l'exemple.
- pour d = 10Ornrn : C = 39,88pF/rn et Zc = 83,58 ohms - pour d = 8Ornrn : C = 34,36pF/rn, Zc = 97,01 ohms
zr D= d. e`,,,0 Pour l'exemple fourni, cela donne : D = 404,02 mm pour un diamètre de pilier de d = 90 mm.
En effectuant par ailleurs le même calcul avec les données obtenues à
l'étape 2, on remarque que D ne varie quasi pas pour différents diamètres de pilier. On obtient en effet que D = 402,69 pour d = 100 mm, et que D =
402,97 pour d = 80 mm. Nous choisissons dans cet exemple la valeur de D=
400rnrn (+/- 3rnrn sont alloués à l'épaisseur de cuivre de l'enceinte conductrice).
circulaire, produisant la même fréquence de résonance que ladite cavité de l'art antérieur, on procède à une simulation électromagnétique 2D de la cavité s'appuyant sur les dimensions trouvées précédemment, par exemple au moyen du programme Wavesirn de la société Field Precision LLC. On procède ainsi par approximations successives jusqu'à obtenir la bonne fréquence de résonance.
Dans le cas de l'exemple, on trouve un diamètre équivalent du dé de 378 mm pour une fréquence de résonance de fo = 66 MHz (mesurée sur la cavité
réelle).
de manière à évaluer la puissance dissipée et le facteur de qualité. Ceci peut par exemple aussi s'effectuer au moyen du programme Wavesirn.
Pour une tension de 50 kV présente dans le gap accélérateur, la puissance dissipée dans une cavité connue selon l'exemple fourni est de 1300 W et le facteur de qualité Q est de 10600.
Ces valeurs serviront de points de repère pour les étapes ultérieures.
2a et 3a et exploitant deux modes résonants : un premier mode à pour une fréquence basse d'environ 33 MHz et un second mode à 4 pour une fréquence haute d'environ 66 MHz. Il sera évident pour l'homme du métier d'adapter ce qu'il est nécessaire d'adapter à ces étapes suivantes pour d'autres fréquences et/ou d'autres rapports de fréquence.
Agitent :
- l'impédance caractéristique et la longueur de la ligne 20c;
- l'impédance caractéristique et la longueur de la ligne faible impédance 20b, assimilable à un condensateur ;
- l'impédance caractéristique et la longueur de la ligne 20a.
une optimisation finale de la cavité bi-fréquence par simulation électromagnétique 2D, par exemple à l'aide du programme Wavesirn. On y examine la variation de la fréquence de résonance en fonction de la variation des caractéristiques géométriques des différentes portions du pilier.
En particulier, le point le plus délicat est l'optimisation de la ligne à
faible impédance 20b. En effet, si sa capacité est choisie trop faible, la dissipation à la fréquence haute (p.ex. à 66 MHz) est importante, de même que la tension développée à cet endroit, dans certains cas aussi importante que celle présente sur le dé. En augmentant la valeur de la capacité, la tension diminue de même que la puissance dissipée dans le bas de la cavité. En tenant compte de la valeur maximale admissible du champ électrique ainsi que de la valeur de la capacité permettant d'obtenir le rapport de fréquence souhaité, par exemple un rapport double (point référencé Cmio), on détermine de préférence un point optimal Copt pour lequel la puissance dissipée est quasi identique aux deux fréquences de résonance, comme l'illustre la figure 5.
i. avoir un pilier de diamètre supérieur ou égale à 80 mm dans la portion 20c pour des raisons de rigidité mécanique ;
ii. avoir une longueur totale du pilier la plus courte possible ;
iii. prolonger la ligne faible impédance 20b hors de la culasse du cyclotron, permettant ainsi une injection de la puissance RF et un accord cavité optimum ;
iv. permettre une puissance RF d'excitation des cavités aussi basse que possible, en particulier à la fréquence haute (p.ex. à 66 MHz), afin d'avoir une réserve pour l'accélération du faisceau de particules.
- portion 20c (en deux parties) :
o première partie : diamètre = 80 mm, longueur = 520 mm, Zc = 96,5 ohms ;
o deuxième partie : diamètre = 80 mm, longueur = 145 mm, Zc = 70 ohms ;
- portion 20b : diamètre = 258 mm, longueur = 285 mm, Zc = 5 ohm (portion à faible impédance) - portion 20a : diamètre = 184 mm, longueur = 405 mm, Zc= 60 ohms.
Ce résultat est illustré aux figures 6a et 6b, la figure 6a étant un diagramme d'impédances des différentes portions de ligne constituant le pilier et la figure 6b étant une vue schématique en coupe longitudinale d'une réalisation physique correspondante de l'exemple de cavité préférée selon l'invention (seule une moitié de la cavité est représentée).
La longueur totale de la cavité est de 1355 mm, dont 600 mm hors de la culasse 60 du cyclotron. Les fréquences de résonance basse et haute sont évaluées respectivement à 33,094 MHz et à 66,486 MHz. Les puissances dissipées sont de l'ordre de 2768 W à 33 MHz pour une tension dé de 25 kV
et de 2699 W à 66 MHz pour une tension dé de 50 kV. Les facteurs de qualité sont de 6700 à 33 MHz et de 10000 à 66 MHz.
substantiellement 66 MHz, tel que montré schématiquement à la figure 8.
Selon une version préférée de l'invention, la cavité 6 comporte un condensateur d'accord 50 comprenant une électrode mobile reliée électriquement à l'enceinte conductrice 40 et placée en vis-à-vis du pilier et substantiellement au niveau de la portion intermédiaire 20b de la ligne de transmission. Ce condensateur d'accord 50 est visible sur la figure 7. Par simulation, on a en effet déterminé qu'un tel condensateur d'accord 50 placé à un tel endroit permet d'obtenir une amplitude de réglage très proche aux deux fréquences de résonance, à savoir, dans le cas d'une fréquence basse de 33 MHz et d'une fréquence haute de 66 MHz, une variation de 12,6 KHz/pF à 33 MHz et une variation de 12,2 KHz/pF à
66 MHz.
L'usage des verbes - comprendre , - inclure , - comporter , ou toute autre variante, ainsi que de leur conjugaison, ne peut en aucune façon exclure la présence d'éléments autres que ceux mentionnés. L'usage de l'article indéfini - un , - une , ou de l'article défini - le , - la , ou - l' , pour introduire un élément n'exclut pas la présence d'une pluralité
de ces éléments.
Claims (10)
linéique des autres portions (20a, 20c) de ladite ligne de transmission.
linéique de la portion intermédiaire (20b) de la ligne de transmission est plus grande que deux fois la capacité linéique des autres portions (20a, 20c) de ladite ligne de transmission.
linéique de la portion intermédiaire (20b) de la ligne de transmission est plus grande que dix fois la capacité linéique des autres portions (20a, 20c) de ladite ligne de transmission.
Méthode de conception d'une cavité résonante bi-fréquence suivant l'une quelconque des revendications 1 à 7, la méthode de conception comprenant les étapes suivantes :
- calculer la capacité linéique du pilier d'une cavité dont le pilier et l'enceinte conductrice présentent une section constante, permettant de déduire l'impédance caractéristique de la ligne de transmission ainsi formée par ledit pilier et l'enceinte conductrice;
- calculer l'impédance caractéristique pour différents diamètres de pilier;
- déterminer un diamètre extérieur moyen équivalent de l'enceinte conductrice;
- procéder à une simulation électromagnétique 2D de la cavité en s'appuyant sur les dimensions trouvées précédemment et déterminer le diamètre d'un dé
équivalent, de forme circulaire, produisant la même fréquence de résonance que ladite cavité dont le pilier et l'enceinte conductrice présentent une section constante;
- calculer des paramètres intrinsèques de la cavité et comparer lesdits paramètres intrinsèques avec des valeurs mesurées; et - caractériser, à l'aide d'une simulation radiofréquence, différentes portions de ligne constituant le pilier d'une cavité dont on exploite deux modes résonants produisant deux fréquences distinctes.
Méthode de conception d'une cavité résonante bi-fréquence suivant la revendication 8, comprenant en outre une étape de procéder à une optimisation finale de la cavité bi-fréquence par simulation électromagnétique 2D.
incluent un facteur de qualité Q, une énergie stockée et une puissance dissipée.
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