Simulación de un haz de electrones en un sistema sara rectangular y Análisis del efecto del campo eléctrico auto consistente

dc.contributor.advisorDugar-Zhabon, Valeriy Dondokovich
dc.contributor.advisorOrozco Ospino, Eduardo Alberto
dc.contributor.authorHerrera Rodríguez, Ana Maria
dc.date.accessioned2024-03-03T20:11:58Z
dc.date.available2013
dc.date.available2024-03-03T20:11:58Z
dc.date.created2013
dc.date.issued2013
dc.description.abstractSe estudia numéricamente la aceleración ciclotrónica autoresonante espacial de un haz de electrones por una onda electromagnética transversal estacionaria, con polarización lineal, en un modo rectangular TE¡02, en presencia de un campo magnético externo estático, con simetría axial y no homogéneo principalmente en dirección longitudinal. Mantener continuamente las condiciones de resonancia ciclotrónica a lo largo de todas las trayectorias de los electrones(autoresonancia espacial), pese al crecimiento de sus masas relativistas, requiere de un incremento apropiado del campo magnético en la dirección de propagación de los electrones. Este método de aceleración se denomina Aceleración por Autoresonancia Ciclotrónica Espacial SARA, cuyas siglas provienen del inglés Spatial AutoResonance Acceleration y ue propuesto por el profesor Valeriy D. Dugar-Zhabon, director del grupo de investigación de Física y Tecnología del Plasma y Corrosión(FITEK) de la Universidad Industrial de Santander (UIS). Los resultados de la tesis presente se dividen en dos partes, la primera corresponde al estudio de la aceleración SARA de un electrón mediante la solución numérica de la ecuación de Newton-Lorentz, donde el perfil de campo magnético se determina por prueba y error; en esta etapa también se comara la aceleración por una onda electromagnética T'Ejpg2 con una T'E,¡2, en un modo rectangular y cilíndrico respectivamente, polarizados linealmente. La comparación se realiza con el propósito de establecer similitudes y diferencias entre los dos casos, así como para evidenciar que el mecanismo SARA se puede llevar a cabo con otros tipos de geometrías. En la segunda parte, se realiza una simulación auto consistente de un haz de electrones a través de un código computacional particle in cell (PIC) electromagnético, donde los campos electromagnéticos se obtienen al resolver las ecuaciones de Maxwell por el método de diferencias finitas dominio temporales, DFDT. Los resultados se comparan con los obtenidos de la simulación en aproximación de partícula simple, analizando principalmente el efecto del campo eléctrico auto consistente del haz. En esta parte se utiliza un esquema de inyección de microondas, el cual produce un modo transversal electromagnético rectangular T'E,02, donde se acopla una guía de onda rectangular y una cavidad resonante rectangular con la misma sección transversal a través de un iris.
dc.description.abstractenglishCyclotron spatial autoresonance of an electron beam is studied numerically, with rectangular propagation mode T’Ej92, stationary wave that was linearly polarized in an axisymmetric steady-state and non homogeneus magnetic field, mainly in the longitudinal direction. Keep continually cyclotron resonance conditions through all electrons’trayectories (spatial autoresonance) despite he fact of relativistic mass growth, requires of an appropiate magnetic field increment in the elecron propagation direction. This acceleration method is named Spatial AutoResonance Acceleration (SARA), and it was proposed by the professor Valeriy D. Dugar-Zhabon, director of the research group in Physics and Plasma Technology and Corrosión (FITEK) from the Universidad Industrial de Sanander (UIS). Results of this thesis
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Física
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29527
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias
dc.publisher.programMaestría en Física
dc.publisher.schoolEscuela de Física
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectHaz De Electrones
dc.subjectAutoresonancia Ciclotrónica
dc.subjectCavidad Aceleradora
dc.subjectMétodo Pic.
dc.subject.keywordElectrons Beam
dc.subject.keywordCyclotron Autoresonance
dc.subject.keywordAccelerator Cavity
dc.subject.keywordPic Method.
dc.titleSimulación de un haz de electrones en un sistema sara rectangular y Análisis del efecto del campo eléctrico auto consistente
dc.title.englishSimulation of an electron beam in a rectangular system sara and self-consistent electric field effect analysis.”
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestria
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