supraleitender Halbwellenresonatoren zur Beschleunigung leichter Ionen
Hochfrequenzeigenschaften gepulster, supraleitender ... - JuSER
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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.