Phenomenes d'instabilites et de resonances crees par un systeme h. F. Dans un anneau

par FABIENNE ORSINI

Thèse de doctorat en Physique

Sous la direction de Jacques Haissinski.

Soutenue en 1999

à Paris 6 .

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  • Résumé

    Dans le but d'ameliorer les qualites des sources de rayonnement synchrotron de troisieme generation, nous cherchons, d'une part, a accroitre la brillance des sources jusqu'a la limite de diffraction, et, d'autre part, a obtenir la meilleure duree de vie possible. Le travail de cette these consiste a eliminer les sources de degradation de la brillance, induites par le systeme h. F. Et la paroi resistive de l'anneau, et a tester l'action de resonances parametriques, excitees par le systeme h. F. , dans le but d'ameliorer la duree de vie touschek. Les instabilites du systeme h. F. Sont eliminees grace a l'elaboration d'un ensemble de cavites supraconductrices et de coupleurs de modes superieurs dipolaires et monopolaires, optimises a cet effet. Les instabilites de la paroi sont eliminees par un ajustement judicieux de la chromaticite de la machine, et par un systeme de contre-reaction transverse. L'instabilite du mode fondamental est maitrisee grace a un systeme de contre-reaction a deux boucles rapides en phase et en amplitude. L'efficacite de ce dernier est testee, avec succes, en presence de diverses perturbations exterieures. L'excitation de resonances parametriques paires ou impaires, par modulation d'amplitude h. F. Ou de phase h. F. , permet de modifier la distribution longitudinale des paquets d'electrons. Une analyse analytique des caracteristiques de chacune des resonances est presentee ainsi que leurs effets sur le depeuplement du centre des paquets, par la creation d'ilots (resonance 1/3) ou de micro-paquets (resonance 1/2). Les resultats sont appliques pour diverses sources de rayonnement synchrotron. Enfin, les experiences sur superaco ont permis de valider les raisonnements et simulations ; un gain important est observe sur la duree de vie par la methode d'amplitude h. F. A la resonance 1/2.


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  • Détails : 211 p.
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