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    電四極透鏡中強(qiáng)流脈沖束的傳輸模擬

    2012-09-23 03:39:52李超龍石海泉呂建欽
    核技術(shù) 2012年11期
    關(guān)鍵詞:空間電荷四極束流

    李超龍 石海泉 呂建欽

    1 (華東交通大學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)學(xué)院 南昌 330013)

    2 (北京大學(xué)核物理與核技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 100871)

    在加速器的束流傳輸中,電四極透鏡是強(qiáng)聚焦元件,適用于各種低能粒子的聚焦,一般用于1MeV以下的束流聚焦。強(qiáng)流脈沖束在電四極透鏡中傳輸?shù)哪M計(jì)算是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的問(wèn)題,因?yàn)椴煌愋偷牧W邮植籍a(chǎn)生不同的空間電荷場(chǎng),而在束流運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,空間電荷場(chǎng)也在不斷地變化,而且粒子運(yùn)動(dòng)的軌跡與空間電荷勢(shì)又是相互依賴的,最后,應(yīng)當(dāng)達(dá)到一種“自洽”的結(jié)果,在計(jì)算強(qiáng)流束的傳輸時(shí)求得自洽解是非常必要的[1]。

    非強(qiáng)流脈沖束在電四極透鏡中傳輸時(shí),束流中離子間的空間電荷力與外加聚焦力相比可以忽略,可以用TRANSPORT-EM程序進(jìn)行計(jì)算。強(qiáng)流脈沖束在電四極透鏡中傳輸時(shí),束流中離子間的空間電荷力與外加聚焦力相比不可忽略,但TRANSPORT-EM 程序不計(jì)入空間電荷力,因此不能計(jì)算強(qiáng)流束的傳輸[2-4]。此時(shí)可以用TRACE 3-D、PARMILA、PARMTEQ等程序進(jìn)行計(jì)算,但是它們?cè)谟?jì)算強(qiáng)流束的傳輸時(shí)都不經(jīng)過(guò)迭代計(jì)算,所得結(jié)果不是自洽解[5-11]。

    為了得到強(qiáng)流脈沖束在電四極透鏡中傳輸時(shí)的自洽解,采用矩陣法給出電四極透鏡中束流的傳輸矩陣,采用優(yōu)化方法實(shí)現(xiàn)給定的光學(xué)條件,采用迭代方法計(jì)求得自洽解。

    1 電四極透鏡的傳輸理論

    束流傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究有矩陣法和軌跡方程法兩種數(shù)值計(jì)算方法。

    矩陣法:根據(jù)束流傳輸理論,束流可用一個(gè)六維相空間橢球來(lái)描述,傳輸元件對(duì)束流運(yùn)動(dòng)的作用可以用傳輸矩陣算子表示。矩陣法就是根據(jù)給定的初始束流相空間橢球,通過(guò)計(jì)算傳輸矩陣算子,設(shè)計(jì)束流傳輸系統(tǒng)使得傳輸后的束流相空間橢球符合要求。

    軌跡方程法:采用對(duì)帶電粒子在電磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)方程直接積分的方法來(lái)設(shè)計(jì)束流傳輸系統(tǒng)。積分中,各個(gè)傳輸元件所產(chǎn)生的電磁場(chǎng)是預(yù)先給定的,它既可以是實(shí)驗(yàn)測(cè)量值,也可以是數(shù)值計(jì)算結(jié)果。

    本文采用矩陣法描述脈沖束流在電四極透鏡中的傳輸。非強(qiáng)流脈沖束在電四極透鏡中的傳輸時(shí),不需要計(jì)入空間電荷力,電四極透鏡的傳輸矩陣為:

    國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(21063007),江西省科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2010BGB00602),江西省教育廳科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(GJJ11677)資助

    強(qiáng)流脈沖束在電四極透鏡中的傳輸時(shí),需要計(jì)入空間電荷力,由于空間電荷場(chǎng)與束流粒子軌跡相互依賴,計(jì)算強(qiáng)流脈沖束傳輸?shù)淖郧⒔?,必須把電四極透鏡的場(chǎng)作用區(qū)均勻分成若干個(gè)區(qū)間,每個(gè)區(qū)間 [ zi-1,zi]的傳輸矩陣為:

    2 程序的計(jì)算方法

    在計(jì)算束流在電四極透鏡中的傳輸時(shí),先計(jì)算非強(qiáng)流脈沖束流的傳輸,采用優(yōu)化方法自動(dòng)調(diào)整元件的參數(shù),束流粒子的軌跡通過(guò)傳輸矩陣的直接相乘計(jì)算得出;然后計(jì)算強(qiáng)流脈沖束的傳輸,采用迭代方法計(jì)算束流的空間電荷效應(yīng)。計(jì)算束流的空間電荷效應(yīng)時(shí),首先,把電四極透鏡均分成i個(gè)區(qū)間,把束流流強(qiáng)分成j等份;其次,在第1區(qū)間,調(diào)用相應(yīng)數(shù)組中的考慮空間電荷時(shí)電四極透鏡中的傳輸矩陣(式(2)),進(jìn)行迭代計(jì)算,可以計(jì)算出第1區(qū)間的j級(jí)傳輸矩陣和j級(jí)束流包絡(luò);再次,重復(fù)上述步驟,依次計(jì)算第 2至 i區(qū)間的j級(jí)傳輸矩陣和j級(jí)束包絡(luò);最后,把元件第1至第i區(qū)間的j級(jí)傳輸矩陣依次連乘可以得到考慮空間電荷效應(yīng)時(shí)電四極透鏡的總矩陣,替換原先存儲(chǔ)在相應(yīng)數(shù)組中的不考慮空間電荷效應(yīng)時(shí)電四極透鏡的總矩陣。下面介紹優(yōu)化方法和迭代方法。

    2.1 優(yōu)化方法

    最優(yōu)化計(jì)算是加速器粒子動(dòng)力學(xué)設(shè)計(jì)的重要手段,它不但能夠使設(shè)計(jì)方案更加合理,而且可以大大節(jié)省計(jì)算時(shí)間。本程序使用直接尋優(yōu)優(yōu)化方法,直接尋優(yōu)方法不需要計(jì)算目標(biāo)函數(shù)的導(dǎo)數(shù),它們適合于這樣一些問(wèn)題:目標(biāo)函數(shù)非常復(fù)雜,或者根本寫不出其解析式,故很難計(jì)算其導(dǎo)數(shù)。直接尋優(yōu)方法屬于共軛梯度法,共軛梯度法是介于最速下降法與牛頓法之間的一個(gè)方法,它僅需利用一階導(dǎo)數(shù)信息,但克服了最速下降法收斂慢的缺點(diǎn),又避免了牛頓法需要存儲(chǔ)和計(jì)算Hesse矩陣并求逆的缺點(diǎn),它的每一個(gè)搜索方向是互相共軛的,而這些搜索方向d僅僅是負(fù)梯度方向與上一次迭代的搜索方向的組合,不需要矩陣存儲(chǔ)。其優(yōu)點(diǎn)是所需存儲(chǔ)量小,具有較快的收斂速度和二次終止性等優(yōu)點(diǎn),而且不需要任何外來(lái)參數(shù)。直接尋優(yōu)方法的計(jì)算步驟為:

    2.2 迭代方法

    由雅可比迭代公式可知,在迭代的每一步計(jì)算過(guò)程中是用 x(k)的全部分量來(lái)計(jì)算 x(k+1)的所有分量,顯然在計(jì)算第i個(gè)分量時(shí),已經(jīng)計(jì)算出的最新分量, L ,沒(méi)有被利用。有理由認(rèn)為新計(jì)算出來(lái)的分量可能比上次迭代得到的分量有所改善。希望充分利用新計(jì)算出來(lái)的分量以提高迭代解法的效率,這就是高斯-賽德?tīng)柕ā?/p>

    本程序采用高斯-塞德?tīng)柕?,相比雅可比迭代法,高?賽德?tīng)柕ǖ膬?yōu)點(diǎn)是在電算時(shí)只需一組存儲(chǔ)單元,并且具有更快的收斂速度。本程序迭代方法的基本步驟為:

    3 模擬計(jì)算

    為了驗(yàn)證理論和計(jì)算方法的科學(xué)性,保證本程序的可靠性,用本程序與TRANSPORT及TRACE 3-D進(jìn)行了模擬計(jì)算比較。圖1為用來(lái)模擬計(jì)算的束流傳輸系統(tǒng),由離子源、漂浮空間、電四極透鏡和靶室等組成。已知離子的初始能量為35keV,質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)均為1。

    圖1 束流傳輸系統(tǒng)Fig.1 Beam transfer system.

    表 1為本程序與TRANSPORT在不同束流流強(qiáng)條件下的束流包絡(luò)曲線模擬值。當(dāng)束流流強(qiáng)為5mA時(shí),本程序和TRANSPORT的模擬值很接近,可以說(shuō)明束流流強(qiáng)較小時(shí),本程序和TRANSPORT的模擬值吻合較好,從而證明本程序模擬的可靠性。從表 1容易發(fā)現(xiàn):隨著束流流強(qiáng)增大,本程序的模擬值也逐漸增大。這是因?yàn)槭髁鲝?qiáng)越大,束流的空間電荷效應(yīng)越強(qiáng),空間電荷效應(yīng)對(duì)束流包絡(luò)曲線橫向發(fā)散作用越顯著。

    圖2為本程序和TRACE 3-D模擬不同束流流強(qiáng)條件下束流包絡(luò)曲線圖。從圖2(a)~(b)可以看出,本程序和TRACE 3-D的模擬圖吻合較好,說(shuō)明在束流流強(qiáng)較小時(shí),計(jì)算空間電荷效應(yīng)時(shí)是否采用迭代方法對(duì)結(jié)果影響不大。從圖2(c)~(f)容易看出,隨著束流流強(qiáng)增大,本程序和TRACE 3-D的束流包絡(luò)曲線模擬圖的偏離逐漸增大。這是因?yàn)槭髁鲝?qiáng)越大,空間電荷效應(yīng)對(duì)束流包絡(luò)曲線橫向發(fā)散作用越顯著,非自洽解與自洽解的偏差越大。

    圖2 束流傳輸橫向包絡(luò)Fig.2 Transversal envelope of beam transfer.

    4 結(jié)論

    本文用矩陣法分析了強(qiáng)流脈沖束流在電四極透鏡中的傳輸矩陣,在此基礎(chǔ)上用迭代方法計(jì)算強(qiáng)流脈沖束流的傳輸。通過(guò)與其他現(xiàn)有模擬程序進(jìn)行對(duì)比分析,可以看出,本程序的模擬結(jié)果是準(zhǔn)確和可靠的。本程序在計(jì)算空間電荷效應(yīng)時(shí)用迭代法逐次逼近,直到前后兩次計(jì)算結(jié)果之差滿足所要求的精度為止(即達(dá)到前后自洽),因此其計(jì)算結(jié)果是自洽的,相比其他程序,具有優(yōu)越性。模擬結(jié)果表明:束流流強(qiáng)越大,束流的空間電荷效應(yīng)越強(qiáng),空間電荷效應(yīng)對(duì)束流包絡(luò)曲線橫向發(fā)散作用越顯著,非自洽解與自洽解的偏差也越大。

    1 謝文楷. 帶電粒子束的理論與設(shè)計(jì)[M]. 北京: 科學(xué)出版社, 2009 XIE Wenkai. The theory and design of charged-particle beam[M]. Beijing: Science Press, 2009

    2 茅乃豐, 肖美琴, 李增海. 用于束流輸運(yùn)計(jì)算的TRANSPORT-EM程序[J].原子能科學(xué)技術(shù), 1986, 20(6):117–119 MAO Naifeng, XIAO Meiqin, LI Zenghai. TRANSPORTEM—a program used for calculating beam line[J]. Atomic Energy Science and Technology, 1986, 20(6): 117–119

    3 Gillespie G H, Hill B W. Particle optics and accelerator modeling software for industrial and laboratory beamline design[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B, 1998, 139(4):476–480

    4 Becker R, Jameson R A. Simulation of RF-focusing in the RFQ matching section by IGUN[J]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A, 2006,558(1): 205–209

    5 Takeda H, Stovall J E. Modified Parmila code for new accelerating structures[C]//Proceedings of the 1995 Particle Accelerator Conference.1995:2364–2366

    6 Takeda H, Billen J H. Recent improvements in the Parmila code[C]//Proceedings of the 2003 Particle Accelerator Conference. 2003:3518–3520

    7 Young L, Billen J. The particle tracking code Parmela[C]//Proceedings of the 2003 Particle Accelerator Conference. 2003: 3521–3523

    8 Yang H R, Kim S H, Moon S I, et al. Commissioning scenario for L-band electron accelerator by Parmela code[C]//Proceedings of the 2007 Particle Accelerator Conference. 2007:2820–2822

    9 Rusthoi D P, Lysenko W P. Further improvements in TRACE 3-D[C]//Proceedings of the 1997 Particle Accelerator Conference. 1997:2574–2576

    10 Gillespie G H, Van Staagen P K. Knowledge rule base for the beam optics program TRACE 3-D[C]// Proceedings of the 1993 Particle Accelerator Conference. 1993:86–88

    11 Lysenko W P. TRACE 3-D code improvements[C]//Proceedings of the 1997 Computational accelerator physics. 1997: 247–252

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