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supraleitender Halbwellenresonatoren zur Beschleunigung leichter Ionen

Hochfrequenzeigenschaften gepulster, supraleitender ... - JuSER

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3-22<br />

Hinzu kommt, dass ein Drehen der QWR um 180° zusätzliche technologische Probleme<br />

beinhaltet. Insbesondere die Abführung des Heliumgases aus dem Innenleiter würde eine<br />

komplizierte Konstruktion des Resonators <strong>zur</strong> Folge haben.<br />

Das zusätzliche transversale E-Feld (Abb. 3.4) auf der Strahlachse erzeugt auch bei<br />

Benutzung eines Kompensationsschemas ein Emmitanzwachstum, das aufgrund der geringen<br />

Akzeptanz in COSY nicht vernachlässigbar ist.<br />

Eine weitere Möglichkeit <strong>zur</strong> Kompensation des B-Feldes ist eine definierte Ablage der<br />

Resonatoren. Die zusätzliche Änderung des Winkels durch das entstehende transversale E-<br />

Feld ermöglicht eine Kompensation des B-Feldes [Facco03]. Im Falle von COSY ist<br />

allerdings die <strong>Beschleunigung</strong> von Protonen und Deuteronen zu berücksichtigen. Eine<br />

schnelle Lageänderung der Resonatoren würde Kryostate erfordern, die nicht nur kompliziert,<br />

sondern auch extrem teuer wären. Ähnlich verhält es sich mit dem Verfahren, die Struktur im<br />

Bereich der Strahlöffnungen zu verändern [Ostroumov01]. Auch hier ergäbe sich eine<br />

Teilchensortenabhängigkeit, die im Hinblick auf einen routinemäßigen Betrieb für Protonen<br />

und Deuteronen nicht akzeptabel ist.<br />

Winkeländerung<br />

Abb. 3.5: Optimierte Anordnung <strong>zur</strong> Kompensation der Winkeländerung im QWR.<br />

Die im vorherigen Abschnitt behandelte Problematik beim Einsatz einer Viertelwellen-<br />

Struktur führte schließlich dazu, das Linac-Konzept auf Halbwellen-Resonatoren (HWR)<br />

umzustellen. Im folgenden Kapitel wird der speziell für den Einsatz als Beschleunigerkavität<br />

im geplanten COSY-Linac optimierte HWR vorgestellt.

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