粒子發射主機工作原理 粒子發射主機怎么使用
摘要:
粒子加速器中的帶電粒子主要包含電子、正電子、質子、反質子和重離子等,這些粒子都具有靜止質量,由相對論可知,這些帶電粒子的運動速度是無法達到光速的,只能說隨著輸入能量的提升,這些帶電粒子的速度是可以逐漸逼近光速的。那粒子發射主機工作原理是什么?今天利登環保小編給大家講解粒子發射機工作原理。
二、粒子發射機工作原理:
粒子加速器就是加速粒子的機器。粒子加速器看似非常復雜,其實它主要依靠兩種“場能”來工作,包括電場與磁場,其中電場主要為帶電粒子提供加速能量,而磁場主要是對帶電粒子束進行導引、約束與聚焦。粒子發射主機工作原理是:等離子空氣消毒裝置的等離子管產生大量正負離子,帶電的離子簇主動攻擊病毒細菌,破壞細胞膜、病毒的DNA和蛋白質,使其空氣細菌病毒快速喪失活性,直至殺滅以及分解。
粒子加速器中的帶電粒子之所以可以加速,是依靠電荷的“同性相斥、異性相吸”原理,早期的粒子加速器僅能使帶電粒子在高壓電場中加速一次,可以看做是簡易的直線型加速器,如果要活動較高的加速效果,就需要提供電場能量或者進行多級加速,但由于當時電場調頻技術的不足,如果進行多級加速器串聯則會極大的增加成本,而且整個加速器的體積也會非常龐大。
粒子加速器最早是科學家為了探索原子內部結構而發展起來的,其實粒子加速器離我們的生活非常近,在醫療衛生、工農業生產、國防軍事、基礎科學研究等領域都有重要應用,比如早期電視機中的陰極射線管以及現代機場車站的安檢儀等都用到了粒子加速器相關原理。
帶電粒子束設備還可以包括束分離器以將多個次級射束朝向次級成像系統偏轉,其中由于帶電粒子束的多個子束的入射,多個次級射束從樣本射出。
帶電粒子束設備還可以包括具有垂直于主光軸的主平面的傳遞透鏡。傳遞透鏡可以被設置在成像透鏡的下游。傳遞透鏡的主平面可以能夠在沿著主光軸的位置范圍內移動。傳遞透鏡可以被定位在距成像透鏡一定距離處,使得傳遞透鏡的主平面的位置與像平面重合。傳遞透鏡可以被配置為將多個子束引導到物鏡,使得多個子束垂直地落在樣本上。傳遞透鏡可以被配置為將多個子束引導到物鏡,使得多個子束形成具有小的像差的多個探測斑。通過移動傳遞透鏡的主平面的位置,多個探測斑的間距可以被改變。帶電粒子束設備可以被配置為使得多個探測斑的間距隨著成像透鏡與傳遞透鏡的主平面之間的距離的增加而增加。
帶電粒子束設備還可以包括位于成像透鏡下游的子束傾斜偏轉器。子束傾斜偏轉器可以被定位為使得子束傾斜偏轉器的偏轉平面與像平面重合。子束傾斜偏轉器可以被定位在成像透鏡與傳遞透鏡之間。子束傾斜偏轉器的偏轉平面可以與傳遞透鏡的主平面重合。子束傾斜偏轉器可以被配置為將多個子束從像平面偏轉以相對于樣本的表面法線的傾斜角入射到樣本上。子束傾斜偏轉器可以包括靜電偏轉器或磁偏轉器。可以基于子束傾斜偏轉器的電激勵來調整多個子束的傾斜角。
傳遞透鏡可以包括沿傳遞透鏡的光軸設置的多個電極,并且被配置為能夠在傳遞透鏡內生成第三電場。多個電極可以包括外電極和內電極。傳遞透鏡的光軸可以與主光軸重合。第三電場可以使傳遞透鏡的主平面與像平面重合。
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