Персона: Пашенцев, Владимир Николаевич
Email Address
Birth Date
Научные группы
Организационные подразделения
Статус
Фамилия
Имя
Имя
Результаты поиска
Electron Acceleration by the E 0n Wave in a Circular Waveguide in the Cyclotron Resonance Mode
2020, Pashentseva, M. V., Pashentsev, V. N., Пашенцев, Владимир Николаевич
© 2020, Pleiades Publishing, Ltd.Abstract: A method for acceleration of electrons in a smooth cylindrical waveguide in the presence of the magnetic field of a solenoid is proposed. Electrons move in the waveguide along a helical trajectory that is shifted relative to the waveguide axis. Electrons are accelerated at the frequency of the cyclotron resonance along the waveguide axis by wave E01 or E02. It is shown that the acceleration results from synchronous rotation of particles in the transverse cross section of the waveguide and propagation of the wave along the waveguide axis. When the electric field reaches a maximum level and provides acceleration, electrons are located at the center of the waveguide. With a delay of one half of the period, the electric field provides deceleration and electrons are rotated by the magnetic field toward the wall of the waveguide to the region of lower deceleration. Acceleration is the total effect of the electron–field interaction over the period of electron rotation. Parameters of an accelerator are estimated for an energy of 10 MeV.
Changes in the Characteristics of Semiconductor Structures of Microwave Amplifiers under the Action of Pulsed Laser Radiation
2024, Pashentsev, V. N., Пашенцев, Владимир Николаевич
THE CONCEPTUAL DESIGN OF THE 7.5 MeV/U LIGHT ION INJECTOR
2021, Zavyalov, N. V., Smetanin, M. L., Telnov, A. V., Polozov, S. M., Aksentyev, A. E., Bulgacheva, M. M., Deryabochkin, O. A., Dmitriev, M. S., Dmitriyeva, V. V., Dyakonov, M. V., Dyubkov, V. S., Gerasimenko, A. V., Gorchakov, A. A., Gusarova, M. A., Guzov, M. A., Indiushnii, E. N., Ivanov, O. A., Korshunov, A. M., Kozlovskiy, K. I., Krasnov, A. S., Lalayan, M. V., Lozeev, Y. Y., Lozeeva, T. A., Makarov, A. I., Matsievskiy, S. V., Melekhov, A. P., Murygin, O. V., Nemchenko, R. E., Novikov, G., Novozhilov, A. E., Panishev, A. S., Pashentsev, V. N., Plotnikov, E. A., Ponomarenko, A. G., Prokopenko, A. V., Rashchikov, V. I., Samoshin, A. V., Savchik, A. A., Shatokhin, V. L., Shikanov, A. E., Smirnov, K. D., Tsarev, G. A., Tumanov, S. A., Yurin, I. A., Zhigailova, M. I., Полозов, Сергей Маркович, Аксентьев, Александр Евгеньевич, Булгачева, Маргарита Максатовна, Дерябочкин, Олег Владимирович, Дмитриев, Максим Сергеевич, Дмитриева, Валентина Викторовна, Дьяконов, Максим Валентинович, Дюбков, Вячеслав Сергеевич, Гусарова, Мария Александровна, Гузов, Максим Алексеевич, Индюшный, Евгений Николаевич, Иванов, Олег Александрович, Козловский, Константин Иванович, Краснов, Артем Сергеевич, Лалаян, Михаил Владимирович, Лозеев, Юрий Юрьевич, Лозеева, Татьяна Андреевна, Мациевский, Сергей Викторович, Мелехов, Андрей Петрович, Мурыгин, Олег Викторович, Новиков, Григорий Григорьевич, Новожилов, Александр Евгеньевич, Панишев, Александр Сергеевич, Пашенцев, Владимир Николаевич, Плотников, Евгений Александрович, Пономаренко, Алексей Гаврилович, Прокопенко, Александр Валерьевич, Ращиков, Владимир Иванович, Самошин, Александр Вячеславович, Савчик, Алексей Александрович, Шатохин, Вадим Леонидович, Шиканов, Александр Евгеньевич, Туманов, Сергей Алексеевич, Юрин, Илья Андреевич, Жигайлова, Марина Ивановна
© 27th Russian Particle Accelerator Conference, RuPAC 2021. All rights reserved.The new linac for light ion beam injection is under development at MEPhI. Such linac was proposed for acceleration of 7.5 MeV/nucleon ion beam with A/Z=1-3.5 and current up to 5 mA for proton and 0.4 pmA for light ions. The linac general layout will include two types of ion sources: ECR ion source for proton and He ions and laser ion source for ions form Li to O. Following the LEBT ions will be bunched and accelerated to the final energy using RFQ section and 14 IH-cavities. These IH-cavities will be identical (divided into two groups) and independently phased. All cavities will operate on 81.25 MHz. Results of the beam dynamics simulations and the cavities design will be presented in the report.