Прикладная механика и техническая физика
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Прикл. мех. техн. физ.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Прикладная механика и техническая физика, 2019, том 60, выпуск 5, страницы 3–12
DOI: https://doi.org/10.15372/PMTF20190501
(Mi pmtf386)
 

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Численное моделирование работы широкоапертурного ускорителя электронов с сетчатым плазменным эмиттером и выводом пучка в атмосферу

В. Т. Астрелинab, М. С. Воробьевc, А. Н. Козыревd, В. М. Свешниковdb

a Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия
c Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055 Томск, Россия
d Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090 Новосибирск, Россия
Аннотация: С использованием кода ЭРА-DD выполнено численное моделирование физических процессов, происходящих в электронно-оптической системе ускорителя “Дуэт”. Расчеты проводились на адаптивных квазиструктурированных сетках. Предложена математическая модель поверхности эмиссионной плазмы, деформируемой при решении задачи.
Согласно этой модели задача рассматривается в двумерном осесимметричном приближении и фронт входа электронов в расчетную область представляется в виде совокупности дуг окружностей, соединяемых перешейками. Для повышения точности расчетов разномасштабную протяженную область предложено разбить на две подобласти, а решение находить с помощью альтернирующего метода Шварца, поочередно решая самосогласованные задачи в подобластях. Пучки моделируются с помощью метода трубок тока, потенциал электрического поля рассчитывается методом конечных объемов. Проведено сравнение полученных характеристик пучка с данными эксперимента. Показано, что при рабочих значениях параметров пучка его потери на элементах ускорителя минимальны и могут быть обусловлены, прежде всего, неидеальностью юстировки отверстий в маске и опорной решетке, а также отклонениями электронных пучков из структур, локализованных на периферии эмиссионного электрода.
Ключевые слова: ускоритель электронов, плазменный катод, сеточная (слоевая) стабилизация, численное моделирование, декомпозиция областей, квазиструктурированные сетки.
Финансовая поддержка Номер гранта
Сибирское отделение Российской академии наук 10
Российский фонд фундаментальных исследований 17-08-00627
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования и Президиума СО РАН в рамках Междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 10. Экспериментальные исследования вывода электронного пучка в атмосферу выполнены при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 17-08-00627).
Поступила в редакцию: 14.02.2019
Исправленный вариант: 21.03.2019
Принята в печать: 25.03.2019
Англоязычная версия:
Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 2019, Volume 60, Issue 5, Pages 785–792
DOI: https://doi.org/10.1134/S0021894419050018
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519, 537.533.3
Образец цитирования: В. Т. Астрелин, М. С. Воробьев, А. Н. Козырев, В. М. Свешников, “Численное моделирование работы широкоапертурного ускорителя электронов с сетчатым плазменным эмиттером и выводом пучка в атмосферу”, Прикл. мех. техн. физ., 60:5 (2019), 3–12; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 60:5 (2019), 785–792
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AstVorKoz19}
\by В.~Т.~Астрелин, М.~С.~Воробьев, А.~Н.~Козырев, В.~М.~Свешников
\paper Численное моделирование работы широкоапертурного ускорителя электронов с сетчатым плазменным эмиттером и выводом пучка в атмосферу
\jour Прикл. мех. техн. физ.
\yr 2019
\vol 60
\issue 5
\pages 3--12
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pmtf386}
\crossref{https://doi.org/10.15372/PMTF20190501}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=41017694}
\transl
\jour J. Appl. Mech. Tech. Phys.
\yr 2019
\vol 60
\issue 5
\pages 785--792
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021894419050018}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf386
  • https://www.mathnet.ru/rus/pmtf/v60/i5/p3
  • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Прикладная механика и техническая физика Прикладная механика и техническая физика
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:26
    PDF полного текста:4
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024