Zusammenfassung
Wir betrachten in diesem Kapitel die Bahndynamik im Zusammenhang mit der Hochfrequenzbeschleunigung (HF-Beschleunigung) geladener Teilchen. Eine wichtige Voraussetzung für die HF-Beschleunigung ist die Synchronisation der Teilchen mit dem beschleunigenden HF-Feld. Die HF-Beschleunigung kann nur funktionieren, wenn (i) die Teilchen longitudinal in Teilchenpaketen 1 gebündelt sind, (ii) ein Auseinanderlaufen der Teilchenpakete verhindert wird und (iii) die Synchronisation der Teilchenpakete mit dem beschleunigenden HF-Feld erhalten bleibt. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen der HF-Beschleunigung mit Phasenfokussierung und der HF-Beschleunigung ohne Phasenfokussierung. Immer dann, wenn die Teilchen mit unterschiedlichem Impuls unterschiedliche Laufzeiten haben, tritt die Phasenfokussierung in Erscheinung. Linearbeschleuniger, Synchrozyklotron, Synchrotron und Mi-krotron sind z.B. HF-Beschleuniger mit Phasenfokussierung. Immer dann, wenn auch Teilchen mit unterschiedlichem Impuls gleiche Laufzeiten haben, entfällt die Notwendigkeit und die Möglichkeit der Phasenfokussierung. Das Isochronzyklotron ist z.B. ein HF-Beschleuniger ohne Phasenfokussierung. Wir konzentrieren uns im folgenden auf die longitudinale Bahndynamik bei HF-Beschleunigern mit Phasenfokussierung.
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Literaturverzcichnis
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Hinterberger, F. (1997). Longitudinale Bahndynamik. In: Physik der Teilchenbeschleuniger und Ionenoptik. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09312-2_8
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