<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Instruments and Experimental Techniques</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Instruments and Experimental Techniques</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Приборы и техника эксперимента</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0032-8162</issn><issn publication-format="electronic">3034-5642</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">690628</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0032816225020137</article-id><article-id pub-id-type="edn">gknyjx</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Коаксиальный ионный ЭЦР-источник для ускорителей прямого действия</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Коаксиальный ионный ЭЦР-источник для ускорителей прямого действия</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Konstantinov</surname><given-names>S. G.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Константинов</surname><given-names>С. Г.</given-names></name></name-alternatives><email>s.g.konstantinov@inp.nsk.su</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Budker Institute of Nuclear Physics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт ядерной физики им Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-04-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>04</month><year>2025</year></pub-date><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">NO2 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№2 (2025)</issue-title><fpage>115</fpage><lpage>119</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-09-21"><day>21</day><month>09</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/690628">https://transsyst.ru/0032-8162/article/view/690628</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Описывается устройство, представляющее собой ионный инжектор на основе ЭЦР-разряда в коаксиальном резонаторе. Его эффективность обусловлена применением нескольких оригинальных решений: использовано прямое подключение магнетрона к ионному источнику, оригинальная магнитная система имеет конфигурацию с точной настройкой на максимальный ионный ток, кроме того, она минимизирует зону горения у эмиссионного отверстия. Также существенно повышается ионный ток за счет применения керамических вставок в зоне разряда. В устройстве отсутствует стандартный тракт СВЧ, а генератор СВЧ (магнетрон) подключен непосредственно к петле связи коаксиального резонатора. Извлекаемый ток ионов водорода при вкладываемой в разряд СВЧ-мощности около 100 Вт составляет 8.5 мА.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Описывается устройство, представляющее собой ионный инжектор на основе ЭЦР-разряда в коаксиальном резонаторе. Его эффективность обусловлена применением нескольких оригинальных решений: использовано прямое подключение магнетрона к ионному источнику, оригинальная магнитная система имеет конфигурацию с точной настройкой на максимальный ионный ток, кроме того, она минимизирует зону горения у эмиссионного отверстия. Также существенно повышается ионный ток за счет применения керамических вставок в зоне разряда. В устройстве отсутствует стандартный тракт СВЧ, а генератор СВЧ (магнетрон) подключен непосредственно к петле связи коаксиального резонатора. Извлекаемый ток ионов водорода при вкладываемой в разряд СВЧ-мощности около 100 Вт составляет 8.5 мА.</p></trans-abstract><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Kimura T., Okazaki Y. // J. Vac. Sci. Technol. 1996. V. 14. P. 3039. https://doi.org/10.1116/1.580168</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Latrasse L., Radoiu M., Nelis T., Antonin O. // J. Microw. Power Electromagn. Energy. 2017. V. 51. P. 237. https://doi.org/10.1080/08327823.2017.1388338</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Fatkullin R., Bogomolov S., Kuzmenkov K., Efremov A.. // EPJ Web of Conferences. 2018. V. 177. P. 08003. https://doi.org/10.1051/epjconf/201817708003</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Константинов С.Г. // ПТЭ. 2019. № 1. С. 5. https://doi.org/10.1134/S0032816218060241</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
