Персона: Полозов, Сергей Маркович
Загружается...
Email Address
Birth Date
Научные группы
Научная группа
Организационные подразделения
Организационная единица
Институт лазерных и плазменных технологий
Стратегическая цель Института ЛаПлаз – стать ведущей научной школой и ядром развития инноваций по лазерным, плазменным, радиационным и ускорительным технологиям, с уникальными образовательными программами, востребованными на российском и мировом рынке образовательных услуг.
Статус
Руководитель научной группы "Новые ускорители и источники излучения"
Фамилия
Полозов
Имя
Сергей Маркович
Имя
65 results
Результаты поиска
Теперь показываю 1 - 10 из 65
- ПубликацияОткрытый доступInfluence of the Frequency Detuning to Electrodynamics Parameters of an Electron Linac(2019) Polozov, S. M.; Pronikov, A. I.; Полозов, Сергей Маркович© Published under licence by IOP Publishing Ltd.It is very important task to define the tolerances necessary for correct operation of an electron linac. The detuning of linac main parameters as frequency, RF field amplitude and phase can sufficiently influence to the beam parameters. It is highly important for linacs with high brightness beams which are necessary for light sources and colliders. It is also sufficient for industrial linacs. A linac section consists of regular and bunching parts. The influence of one cell detuning on electrodynamics parameters of the whole section was studied. Results of such simulation will discuss in this paper.
- ПубликацияТолько метаданныеMAGNETS FOR LIGHT IONS ACCELERATOR(2021) Yurin, I. A.; Polozov, S. M.; Dmitriev, M. S.; Indiushnii, E. N.; Юрин, Илья Андреевич; Полозов, Сергей Маркович; Дмитриев, Максим Сергеевич; Индюшный, Евгений Николаевич© 27th Russian Particle Accelerator Conference, RuPAC 2021. All rights reserved.At the moment, the National Research Nuclear University (MEPhI) is developing an injector for an accelerator of light ions with an energy of 7.5 MeV/nucleon. The injector uses several tens of quadrupole magnets with a magnetic field gradient of 6-18 T/m and several units of dipole magnets. Key requirements for quadrupole magnets include large aperture, compact transverse dimensions, uniform shape and design, ease of fabrication from a manufacturing standpoint, field accuracy within 0.1%, and low power consumption. This article will describe the requirements, simulation results, and preliminary designs for quadrupole and dipole magnets.
- ПубликацияТолько метаданныеOPTIMIZATION OF ACCELERATORS VACUUM STRUCTURES PUMPING(2021) Polozov, S. M.; Panishev, A. S.; Shatokhin, V. L.; Полозов, Сергей Маркович; Панишев, Александр Сергеевич; Шатохин, Вадим Леонидович© 27th Russian Particle Accelerator Conference, RuPAC 2021. All rights reserved.The pumping features for the complex parts of the accelerator vacuum system are modelled to growth the efficiency of vacuum pumping. The vacuum system of a 7.5 MeV/nucleon proton and light ion (A/Z<3.2) accelerator-injector was considered. The Monte Carlo method is suitable for molecular flow modelling in high vacuum. The Molflow+ program was used for this aim. The pressure distribution simulation over the RFQ, IH resonators chambers volume, connecting vacuum pipes and extended vacuum tracts is carried out. The influence of parameters of individual structural elements changes was investigated to define the vacuum conditions inside the accelerators vacuum chambers. The vacuum system configuration and parameters are selected basing on these results to obtain the required vacuum level.
- ПубликацияТолько метаданныеPreliminary Tests of a Modified Electron Source for a Medical Therapeutic Accelerator(2024) Samarokov, N. Yu.; Rashchikov, V. I.; Polozov, S. M.; Zbruev, R. A.; Самароков, Никита Юрьевич; Ращиков, Владимир Иванович; Полозов, Сергей Маркович; Збруев, Роман Александрович
- ПубликацияТолько метаданныеDesign of a Radio-Frequency Photogun for the Linac Injector of the Free-Electron Laser of the SYLA Ultimate Source of Synchrotron Radiation(2024) Ashanin, I. A.; Vladimirov, M. V.; Bondarenko, T. V.; Gusarova, M. A.; Klyuchevskaya, Yu. D.; Lalayan, M. V.; Polozov, S. M.; Rashchikov, V. I.; Ашанин, Илья Андреевич; Владимиров, Михаил Владиславович; Бондаренко, Тарас Владимирович; Гусарова, Мария Александровна; Ключевская, Юлия Денисовна; Лалаян, Михаил Владимирович; Полозов, Сергей Маркович; Ращиков, Владимир Иванович
- ПубликацияТолько метаданныеCharacterization of Properties of 325-MHz Half-Wave Superconducting Resonators at Low Microwave Field Amplitudes(2024) Sukhotski, A.; Bychanok, D.; Gurnevich, E.; Volunets, H.; Gusarova, M.; Lalayan, M.; Polozov,S.; Гусарова, Мария Александровна; Лалаян, Михаил Владимирович; Полозов, Сергей Маркович
- ПубликацияТолько метаданныеSemiconductor photocathode's charge in a high gradient RF photoinjector(2024) Vladimirov, M. V.; Polozov, S. M.; Rashchikov, V. I.; Владимиров, Михаил Владиславович; Полозов, Сергей Маркович; Ращиков, Владимир Иванович
- ПубликацияТолько метаданныеCurrent progress on ion driver LINAC-100 development for the new rare isotope facility DERICA at JINR(2020) Shevelko, V. P.; Polozov, S. M.; Barth, W.; Dyubkov, V. S.; Lozeeva, T. A.; Lozeev, Y. Y.; Samoshin, A. V.; Yaramyshev, S.; Полозов, Сергей Маркович; Дюбков, Вячеслав Сергеевич; Лозеева, Татьяна Андреевна; Лозеев, Юрий Юрьевич; Самошин, Александр Вячеславович© 2020 IOP Publishing Ltd.A new ambitious facility DERICA (Dubna Electron - Rare Ion Collider fAcility) was proposed recently in worldwide collaboration. A number of accelerators for various scientific applications will be built for this project and among them a driver-accelerator LINAC-100 capable of accelerating high-intensity beams of primary stable isotopes up to 100 MeV u-1. This paper contains current results on one of the LINAC-100 versions R&D: parameters of the front-end RFQ section, analysis on the stripper sections and optimal stripping energies,the layout of the superconducting part of LINAC-100 and Uranium beam dynamics simulation results.
- ПубликацияОткрытый доступИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ИОНОВ(2023) Полозов, С. М.; Дмитриев, М. И.; Козловский, К. И.; Шиканов, А. Е.; Дерябочкин, О. В.; Индюшный, Е. Н.; Мелехов, А. В.; Морозова, А. Е.; Морозова, Екатерина Алексеевна; Козловский, Константин Иванович; Шиканов, Александр Евгеньевич; Полозов, Сергей Маркович; Индюшный, Евгений Николаевич; Дерябочкин, Олег Владимирович; Мелехов, Андрей ПетровичПредлагаемая полезная модель относится к разделу электрических вакуумных приборов, а точнее к приборам, создающим пучки ионов с помощью излучения лазера для использования в системе инжекции ускорителей однозарядных и многозарядных ионов. Технический результат устройства заключается в повышении эффективности применения импульсного источника ионов в различных ускорителях ионов за счет существенного увеличения потока ионов с заданным Z/A по отношению к общему количеству всех ионов на выходе источника. Этот результат достигнут тем, что в импульсном источнике ионов, содержащем вакуумный цилиндрический пролетный канал в виде трубы с внутренним диаметром d, импульсный лазер, лазерную мишень, устройство фокусировки лазерного излучения, соленоид длиной Ls, охватывающий трубу вакуумного цилиндрического пролетного канала, его блок питания, формирующий электрод на выходе трубы вакуумного цилиндрического пролетного канала, источник напряжения, блок управления, соединенный с импульсным лазером, блоком питания соленоида длиной Ls и с источником напряжения, дополнительно введены корректирующий соленоид длиной Lcs и импульсный блок питания соленоида длиной Lcs, корректирующий соленоид длиной Lcs охватывает часть трубы вакуумного цилиндрического пролетного канала, которая окружает лазерную мишень и которая выполнена из диэлектрика, оставшаяся часть трубы вакуумного цилиндрического пролетного канала, охваченная соленоидом длиной Ls, выполнена из металла и соединена с источником напряжения, кроме этого, блок управления соединен с импульсным блоком питания корректирующего соленоида длиной Lcs, формирующий электрод заземлен и изолирован от части трубы вакуумного цилиндрического пролетного канала, выполненной из металла, причем корректирующий соленоид длиной Lcs отстоит от соленоида длиной Ls на расстоянии L, а величины L, d, Lcs удовлетворяют соотношению l>L/d>Lcs/d. Такая сепарация ионов позволяет эффективно осуществлять захват потока ионов требуемой зарядности Z/A в дальнейший тракт ускорителей.
- ПубликацияТолько метаданныеReference beam dynamics layout for the SC CW heavy ion HELIAC at GSI(2020) Schwarz, M.; Aulenbacher, K.; Basten, M.; Busch, M.; Yaramyshev, S.; Barth, W.; Gusarova, M.; Khabibullina, E.; Kulevoy, T.; Polozov, S.; Taletskiy, K.; Ziiatdinova, A.; Гусарова, Мария Александровна; Хабибуллина, Екатерина Рамисовна; Кулевой, Тимур Вячеславович; Полозов, Сергей Маркович© 2019 Elsevier B.V.The standalone superconducting continuous wave heavy ion linac HELIAC (HElmholtz LInear ACcelerator) is a common project of GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research and Helmholtz Institute Mainz (HIM) under key support of Goethe University Frankfurt (IAP) and in collaboration with National Research Nuclear University MEPhI and NRC “Kurchatov Institute” ITEP. In 2017 the first superconducting section of the linac has been successfully commissioned and extensively tested with beam at GSI. The measurements sufficiently present the capability of 216.816MHz multi-gap Crossbar H-mode (CH) DTL-structures. An acceleration of heavy ions up to the design beam energy and beyond has been reached with the setup. The required acceleration gain of 0.5MeV/u was achieved with heavy ion beams even above the design mass-to-charge ratio at maximum available beam intensity and full beam transmission. Recently the HELIAC beam dynamics concept foresees twelve superconducting CH-DTL cavities, assembled in four cryomodules. Each module is equipped with three accelerating CH structures, two superconducting solenoids for transverse beam focusing and a Spoke-type buncher for longitudinal beam matching. The linac is used to accelerate ions with a mass-to-charge ratio up to A∕z=6 from the input energy of 1.4MeV/u up to the smoothly variable output energy between 3.5MeV/u and 7.3MeV/u. The manuscript presents the reference beam dynamics layout of the entire HELIAC facility.