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7.3. Phénomènes limitatifs (2)<br />
3. Emission électronique<br />
« de champ » : dans les zones de fort champ électrique (E(<br />
pk ), la surface<br />
interne de la cavité peut émettre des électrons, qui sont alors accélérés s (en consommant de la<br />
puissance <strong>RF</strong>) pour finalement percuter les parois (en augmentant le risque de quench thermique).<br />
zone de E pk<br />
site<br />
émetteur<br />
4. Emission électronique<br />
« résonante<br />
» (multipacting) :<br />
dans certaines conditions de résonance, r<br />
des électrons de<br />
faible énergie (qqes(<br />
100 eV) peuvent absorber la totalité<br />
de la puissance <strong>RF</strong> disponible, d’oùd<br />
impossibilité<br />
d’augmenter le champ accélérateur dans la cavité.<br />
Solutions pour limiter le risque de multipacting<br />
- Parfaire l’él<br />
’état de surface<br />
- Optimisation de la géomg<br />
ométrie de la cavité (formes sphériques)<br />
Les sites émetteurs sont en général g<br />
des défauts d<br />
de<br />
surface ponctuels (poussières métalliques).<br />
m<br />
Solutions pour limiter l’él<br />
’émission de champ<br />
- Parfaire l’él<br />
’état de surface (polissage chimique)<br />
- Rinçage haute pression à l’eau ultra-pure<br />
- Montage de la cavité en salle blanche<br />
⇒ Avec une bonne préparation, paration, l’él<br />
’émission<br />
électronique de<br />
champ n’apparan<br />
apparaît t qu’à<br />
partir de E pk =30 à 50 MV/m<br />
(i.e. E acc entre 15 à 25 MV/m dans une cavité β=1 oùo<br />
E pk /E acc ∼2)<br />
J-L.Biarrotte, Ecole <strong>IN2P3</strong> accélérateurs, La Londe les Maures, Septembre 2009<br />
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