JPS5960899A - イオン・エネルギ−回収装置 - Google Patents
イオン・エネルギ−回収装置Info
- Publication number
- JPS5960899A JPS5960899A JP57168543A JP16854382A JPS5960899A JP S5960899 A JPS5960899 A JP S5960899A JP 57168543 A JP57168543 A JP 57168543A JP 16854382 A JP16854382 A JP 16854382A JP S5960899 A JPS5960899 A JP S5960899A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- recovery device
- ion
- energy recovery
- electrode
- ions
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-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21K—HANDLING OF PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
- G21K1/00—Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating
- G21K1/14—Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using charge exchange devices, e.g. for neutralising or changing the sign of the electrical charges of beams
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05H—PLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
- H05H1/00—Generating plasma; Handling plasma
- H05H1/02—Arrangements for confining plasma by electric or magnetic fields; Arrangements for heating plasma
- H05H1/22—Arrangements for confining plasma by electric or magnetic fields; Arrangements for heating plasma for injection heating
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- Physics & Mathematics (AREA)
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Particle Accelerators (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の属する技術分野〕
この発明は、イオンのエネルギーを回収するイオン争エ
ネルギー回収装置に関する。
ネルギー回収装置に関する。
イオン・エネルギー回収装置は、例えばプラズマ加熱用
の中性粒子入射装置(NBI)における、非中性化イオ
ンのエネルギー回収に用いられる。
の中性粒子入射装置(NBI)における、非中性化イオ
ンのエネルギー回収に用いられる。
第1図に、エネルギー回収装置を具備したNBIを示す
。放電室1からひきだされたイオンは、加速電極2の間
を通過する際に加速されて、高エネルギーのイオンにな
る。その後、比較的圧力の高い中性ガスでみだされた中
性化セル3を通過する際に中性分子との間に荷電交換を
おこして、高速の中性粒子を得る。しかし、この中性化
の効率はエネルギーがあがるはしたがい低下する。中性
化されなかったイオンは、各所の容器壁などに衝突し、
そのエネルギーは空費されてしまう。そのため、同図に
示すエネルギー回収装置4を設置して、残留イオンのエ
ネルギーを回収して、器壁の損傷を防ぐとともに、電流
として再利用する。
。放電室1からひきだされたイオンは、加速電極2の間
を通過する際に加速されて、高エネルギーのイオンにな
る。その後、比較的圧力の高い中性ガスでみだされた中
性化セル3を通過する際に中性分子との間に荷電交換を
おこして、高速の中性粒子を得る。しかし、この中性化
の効率はエネルギーがあがるはしたがい低下する。中性
化されなかったイオンは、各所の容器壁などに衝突し、
そのエネルギーは空費されてしまう。そのため、同図に
示すエネルギー回収装置4を設置して、残留イオンのエ
ネルギーを回収して、器壁の損傷を防ぐとともに、電流
として再利用する。
この回収装置は、回収電極5の前後に同電極への電子の
流入を防止するだめの電子抑制電極6゜7が設置される
。このときのビーム軸にそっての電位分布9を中性化セ
ルを接地した場合を第1図に例示した。このときには、
6,7に負電位を与えることにより、回収装置域の外で
生まれた電子に対して静電障壁が形成される。
流入を防止するだめの電子抑制電極6゜7が設置される
。このときのビーム軸にそっての電位分布9を中性化セ
ルを接地した場合を第1図に例示した。このときには、
6,7に負電位を与えることにより、回収装置域の外で
生まれた電子に対して静電障壁が形成される。
ところが、回収装置内においても、中性ガスとイオンビ
ームとの衝突によって荷電粒子が生成される。このうち
、イオンは、その大半が、6,7にあつめられ熱負荷と
なる。その値を試算してみる。100 KeVの1ビー
ムを10 KeVの残留エネルギーで回収することを考
える。電子抑制電圧を一50KVとし、回収域の電場強
度を7 KVAIとし回収領域の圧力をI X 10
’Torrとするとイオンパワーは高速イオンの入射パ
ワーの約2チになる。この値自身は、無視することはで
きないが、回収装置全体の損失から許容されると考えら
れる。しかし、イオン照射をうけた電極は電子を放出し
て新たな損失源となる。しかも、その際、放出電子数は
、入射イオン数より多くなる。たとえば、モリブデン電
極を用いると、電子放出係数は、概ね3ケ/イオンであ
る。したがりて、この放出電子が回収電極に衝突すると
、その損失は、高速イオンの入射パワーの8.4チにも
選し、高速イオンの回収時のパワーが、入射時の10’
%であることを考えるとこの損失は深刻である。この電
子による損失が、第1図に示す静電障壁を用いた電子抑
制法を用いる方式の最大の問題点である。これら二次的
な荷電粒子による損失を低減するには、圧力の低下をは
かればよいが、この要求は、排気ポンプに巨大な容量を
求めることになる。
ームとの衝突によって荷電粒子が生成される。このうち
、イオンは、その大半が、6,7にあつめられ熱負荷と
なる。その値を試算してみる。100 KeVの1ビー
ムを10 KeVの残留エネルギーで回収することを考
える。電子抑制電圧を一50KVとし、回収域の電場強
度を7 KVAIとし回収領域の圧力をI X 10
’Torrとするとイオンパワーは高速イオンの入射パ
ワーの約2チになる。この値自身は、無視することはで
きないが、回収装置全体の損失から許容されると考えら
れる。しかし、イオン照射をうけた電極は電子を放出し
て新たな損失源となる。しかも、その際、放出電子数は
、入射イオン数より多くなる。たとえば、モリブデン電
極を用いると、電子放出係数は、概ね3ケ/イオンであ
る。したがりて、この放出電子が回収電極に衝突すると
、その損失は、高速イオンの入射パワーの8.4チにも
選し、高速イオンの回収時のパワーが、入射時の10’
%であることを考えるとこの損失は深刻である。この電
子による損失が、第1図に示す静電障壁を用いた電子抑
制法を用いる方式の最大の問題点である。これら二次的
な荷電粒子による損失を低減するには、圧力の低下をは
かればよいが、この要求は、排気ポンプに巨大な容量を
求めることになる。
また、電子抑制電極を照射するイオンには、回収装置外
で生まれたイオンの流入や、回収成極表面での一次イオ
ンの反射によるものがある。これらはいずれも前述のイ
オン同様、それ自身熱源となるほか、二次電子の放出を
伴う。
で生まれたイオンの流入や、回収成極表面での一次イオ
ンの反射によるものがある。これらはいずれも前述のイ
オン同様、それ自身熱源となるほか、二次電子の放出を
伴う。
本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、エ
ネルギー回収電極の損失をおさえ、効率の良いイオンエ
ネルギー回収装置を提供することを目的とする。
ネルギー回収電極の損失をおさえ、効率の良いイオンエ
ネルギー回収装置を提供することを目的とする。
本発明は高速イオンを静電場によって減速し、電流とし
て回収することによりイオンのもつ運動エネルギーを電
気エネルギーに変換するイオンエネルギー回収装置にお
いて、イオンビームに随伴する電子除去の為の負電場の
静電障壁形成用の電極、即ち電子抑制電極に、磁場発生
用として、電流通電のだめの導線、あるいは永久磁石を
設けたイオン・エネルギー回収装置である。
て回収することによりイオンのもつ運動エネルギーを電
気エネルギーに変換するイオンエネルギー回収装置にお
いて、イオンビームに随伴する電子除去の為の負電場の
静電障壁形成用の電極、即ち電子抑制電極に、磁場発生
用として、電流通電のだめの導線、あるいは永久磁石を
設けたイオン・エネルギー回収装置である。
本発明によれば、簡単な構成でエネルギー回収電極の荷
電粒子による損失を低減でき効率の良い装置を構成でき
る。
電粒子による損失を低減でき効率の良い装置を構成でき
る。
〔発明の実施例〕。
以下本発明の実施例を詳細に説明する。なお従来装置と
その構成が同一の部分については同一符号を附けてその
説明を省略する。特に本発明が従来装置と比較できる点
は、荷電粒子による損失が、イオン照射に基く二次電子
の放出にあるととに注目したことである。このことは、
イオン照射をうけても、電子の放出を伴なわなければ、
損失がおさえられることを意味している。その方法とし
て、電子抑制電極の周囲に磁場を発生させ、電子の放出
を抑えることである。第2図の例では、電極近傍の電場
は、電極に垂直で一様と考えてよい。また%電極に充分
密に導線を配すれば、この導線を流れる電流によって発
生する磁束は、・成極に沿って平行で、しかも、電極近
傍では磁束密度は一定になる。このときの電極からの放
出′成子の挙動を考える。放出螺子の放出時のエネルギ
ーは、電場強度に比べると無視でき、零とおいてさしつ
がえない。磁束密度が充分であれば、サイクロイド軌道
をえが<′成子は、電極に沿ってドリフト運動をするだ
けで回収電極に達しない。その様子を模式的に第2図に
示した。そして電子照射による電子放出係数は入射電子
のエネルギーが低い場合には一般に1以下であり、電子
が電極に衝突するたびに減少し、ついには、電子放出は
停止する。
その構成が同一の部分については同一符号を附けてその
説明を省略する。特に本発明が従来装置と比較できる点
は、荷電粒子による損失が、イオン照射に基く二次電子
の放出にあるととに注目したことである。このことは、
イオン照射をうけても、電子の放出を伴なわなければ、
損失がおさえられることを意味している。その方法とし
て、電子抑制電極の周囲に磁場を発生させ、電子の放出
を抑えることである。第2図の例では、電極近傍の電場
は、電極に垂直で一様と考えてよい。また%電極に充分
密に導線を配すれば、この導線を流れる電流によって発
生する磁束は、・成極に沿って平行で、しかも、電極近
傍では磁束密度は一定になる。このときの電極からの放
出′成子の挙動を考える。放出螺子の放出時のエネルギ
ーは、電場強度に比べると無視でき、零とおいてさしつ
がえない。磁束密度が充分であれば、サイクロイド軌道
をえが<′成子は、電極に沿ってドリフト運動をするだ
けで回収電極に達しない。その様子を模式的に第2図に
示した。そして電子照射による電子放出係数は入射電子
のエネルギーが低い場合には一般に1以下であり、電子
が電極に衝突するたびに減少し、ついには、電子放出は
停止する。
同図で電極からもつともはなれる距離aはa=E/(B
・wc) である。ただし、 Wcは′成子のサイクロトロン周波
数E、Bは電界強度と磁束密度である。aを例えば2c
IILとすると、必要なりは、140ガウス程度であり
、この磁束密度を得るに要する電流密度は、゛成極にそ
って220A/cmである。これは、通常のホロー導体
を利用すれば容易に達成できる。
・wc) である。ただし、 Wcは′成子のサイクロトロン周波
数E、Bは電界強度と磁束密度である。aを例えば2c
IILとすると、必要なりは、140ガウス程度であり
、この磁束密度を得るに要する電流密度は、゛成極にそ
って220A/cmである。これは、通常のホロー導体
を利用すれば容易に達成できる。
第2図は、導線を′d極板内に埋設する例を示したが、
導線自身が充分な強度を有している場合は、導線のみで
電極を構成しても全く同じ効果を有する。その際、第3
図のように、導線間隙を大きくするかわシに、通電々流
を増すことにより、実効的な電子放出を防止できる。導
線間隙を大きくすることは、コンバータ内のガスを排出
するだめのコンダクタンスを大きくすることであり、コ
ンバータ内圧力を低減する効果も有する。
導線自身が充分な強度を有している場合は、導線のみで
電極を構成しても全く同じ効果を有する。その際、第3
図のように、導線間隙を大きくするかわシに、通電々流
を増すことにより、実効的な電子放出を防止できる。導
線間隙を大きくすることは、コンバータ内のガスを排出
するだめのコンダクタンスを大きくすることであり、コ
ンバータ内圧力を低減する効果も有する。
以上は、磁場発生に電流を用いる例を示したが、電流の
かわりに永久磁石を用いても同様な効果かえられること
はいうまでもない。
かわりに永久磁石を用いても同様な効果かえられること
はいうまでもない。
ただし、電極全体に単一の永久磁石を用いれば好ましい
が通常は第4.5図に示すように複数個の永久磁石12
を電極6に形成した磁石収納容器13に収納配置してな
る。このときには、磁力線の放出部及び吸いこみ部付近
では、5と旧が垂直にはならず、電子のとじこめに寄与
しない部分が生ずる。しかし、その場合でも、強力な磁
石の使用により、第4図に示すように同極性同志を対抗
して設けるようにして単一磁石を大きくしたり、第5図
に示すように成極の表裏に異極性となるように磁石間隙
をあけてたてに配置することによシ、有効でない部分を
減少することができる。このように磁石の配列の工夫に
より、磁石を用いない場合に比べて、電子放出は大幅に
低減できる。
が通常は第4.5図に示すように複数個の永久磁石12
を電極6に形成した磁石収納容器13に収納配置してな
る。このときには、磁力線の放出部及び吸いこみ部付近
では、5と旧が垂直にはならず、電子のとじこめに寄与
しない部分が生ずる。しかし、その場合でも、強力な磁
石の使用により、第4図に示すように同極性同志を対抗
して設けるようにして単一磁石を大きくしたり、第5図
に示すように成極の表裏に異極性となるように磁石間隙
をあけてたてに配置することによシ、有効でない部分を
減少することができる。このように磁石の配列の工夫に
より、磁石を用いない場合に比べて、電子放出は大幅に
低減できる。
本発明は、平板状のビームを用い、しかも、回収電極中
央に開口部のある、NBI用の“イン・ライン型1につ
いて説明したが、ビーム形状によらないことはもちろん
のこと、NBI用エネルギー回収装置に限定されること
なく、一般的な、高速イオンのエネルギー回収装置に適
用できる。
央に開口部のある、NBI用の“イン・ライン型1につ
いて説明したが、ビーム形状によらないことはもちろん
のこと、NBI用エネルギー回収装置に限定されること
なく、一般的な、高速イオンのエネルギー回収装置に適
用できる。
第1図はエネルギー回収装置をもっNBI装置の構成図
、第2図は本発明の実施例を示す要部図、第3図は、電
極を導線のみで構成した場合の要部斜視図、第4図およ
び第5図は、永久磁石を用いた例を示す要部斜視図であ
る。 1・・・放電室、2・・・加速電極、3・・・中性化セ
ル、4・・・エネルギー回収装置、5・・・回収電極、
6.7・・・電子抑制電極、8・・・ドリフト管、10
・・・ホロー導体、11・・・電子軌道、12・・・永
久磁石、13・・・磁石収納容器。 代理人 弁理士 則 近 憲 佑 (ほか1名)
、第2図は本発明の実施例を示す要部図、第3図は、電
極を導線のみで構成した場合の要部斜視図、第4図およ
び第5図は、永久磁石を用いた例を示す要部斜視図であ
る。 1・・・放電室、2・・・加速電極、3・・・中性化セ
ル、4・・・エネルギー回収装置、5・・・回収電極、
6.7・・・電子抑制電極、8・・・ドリフト管、10
・・・ホロー導体、11・・・電子軌道、12・・・永
久磁石、13・・・磁石収納容器。 代理人 弁理士 則 近 憲 佑 (ほか1名)
Claims (7)
- (1)高速イオンを静電場によって減速し、イオンの有
する運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電流と
して回収するイオン拳エネルギー回収装置において、磁
場形成手段を周囲に設けたイオンに随伴する電子除去の
為の負電場の静電障壁形成用電極を具備してなることを
特徴とするイオン−エネルギー回収装置。 - (2)磁場形成手段を電極面に沿って導電線を埋設して
構成し、この導電線に電流を流して磁場を形成してなる
ことを特徴とする特許請求の範囲図1項記載のイオン・
エネルギー回収装置。 - (3)導電線を冷却液の通る中空導体としたことを特徴
とする特許請求の範囲第2項記載のイオン・エネルギー
回収装置。 - (4)静電障壁形成用電極を導電線を平板状に束ねて形
成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のイ
オン・エネルギー回収装置。 - (5)磁場形成手段を電極面に沿って設けた永久磁石で
構成したことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の
イオン・エネルギー回収装置。 - (6)永久磁石を電極平面に沿って同極性同志が対′向
するように直列に複数個配置してなることを特徴とする
特許請求の範囲第5項記載のイオン・エネルギー回収装
置。 - (7)永久磁石を電極平面の表裏に異極性となるように
複数個配置したことを特徴とする特許請求の範囲第5項
記載のイオン・エネルギー回収装置。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57168543A JPS5960899A (ja) | 1982-09-29 | 1982-09-29 | イオン・エネルギ−回収装置 |
| US06/523,762 US4584473A (en) | 1982-09-29 | 1983-08-17 | Beam direct converter |
| DE8383304842T DE3379148D1 (en) | 1982-09-29 | 1983-08-22 | Beam direct converter |
| EP83304842A EP0110504B1 (en) | 1982-09-29 | 1983-08-22 | Beam direct converter |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP57168543A JPS5960899A (ja) | 1982-09-29 | 1982-09-29 | イオン・エネルギ−回収装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5960899A true JPS5960899A (ja) | 1984-04-06 |
| JPS6259440B2 JPS6259440B2 (ja) | 1987-12-10 |
Family
ID=15869960
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57168543A Granted JPS5960899A (ja) | 1982-09-29 | 1982-09-29 | イオン・エネルギ−回収装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4584473A (ja) |
| EP (1) | EP0110504B1 (ja) |
| JP (1) | JPS5960899A (ja) |
| DE (1) | DE3379148D1 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003528424A (ja) * | 2000-03-22 | 2003-09-24 | ターレス エレクトロン デバイス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | プラズマ加速装置 |
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| US6628740B2 (en) | 1997-10-17 | 2003-09-30 | The Regents Of The University Of California | Controlled fusion in a field reversed configuration and direct energy conversion |
| US6664740B2 (en) | 2001-02-01 | 2003-12-16 | The Regents Of The University Of California | Formation of a field reversed configuration for magnetic and electrostatic confinement of plasma |
| US6611106B2 (en) * | 2001-03-19 | 2003-08-26 | The Regents Of The University Of California | Controlled fusion in a field reversed configuration and direct energy conversion |
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- 1982-09-29 JP JP57168543A patent/JPS5960899A/ja active Granted
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- 1983-08-22 EP EP83304842A patent/EP0110504B1/en not_active Expired
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| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4349505A (en) * | 1980-07-01 | 1982-09-14 | The United States Of America As Represented By The Department Of Energy | Neutral beamline with ion energy recovery based on magnetic blocking of electrons |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003528424A (ja) * | 2000-03-22 | 2003-09-24 | ターレス エレクトロン デバイス ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング | プラズマ加速装置 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS6259440B2 (ja) | 1987-12-10 |
| EP0110504A2 (en) | 1984-06-13 |
| US4584473A (en) | 1986-04-22 |
| DE3379148D1 (en) | 1989-03-09 |
| EP0110504B1 (en) | 1989-02-01 |
| EP0110504A3 (en) | 1985-09-18 |
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