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イオンの双極子共振励起は、βが特徴的な指数(安定性パラメーター)であるISO-β系統に従う不安定なバンドを作成します。不安定なバンドは、基本周波数π=βω/2で最も効果的に退出されます。ここで、πは、アナライザーのxまたはyペアロッドに適用される双極電圧の角度共鳴周波数であり、ωはメインドライブ電圧の角度周波数です。私たちの目標は、共鳴周波数πおよび双極子電位振幅に関して、不安定性帯域の双極子共鳴励起を使用して、3番目の安定性領域の質量ピーク形状を研究することです。イオン運動方程式と特定のイオン源放射との数値統合は、ピーク形状とイオン伝達を調査するために使用されます。3番目の安定性領域のどの部分でも解像度のパワーを変えることができることを示します。双極ポテンシャル相の変化は、周期πの解像度の周期的な変動につながります。Y方向で最も効果的な双極性励起は、安定性境界近くのβyに沿っています。質量のピーク形状は、丸いロッドを備えた四重極についても計算されます。R/R0 = 1.130のロッドセットでは、最高のピーク形状(小さな尾と高解像度)が行われます。双極子励起により、特定の解像度で伝送が約5〜10%増加します。
イオンの双極子共振励起は、βが特徴的な指数(安定性パラメーター)であるISO-β系統に従う不安定なバンドを作成します。不安定なバンドは、基本周波数π=βω/2で最も効果的に退出されます。ここで、πは、アナライザーのxまたはyペアロッドに適用される双極電圧の角度共鳴周波数であり、ωはメインドライブ電圧の角度周波数です。私たちの目標は、共鳴周波数πおよび双極子電位振幅に関して、不安定性帯域の双極子共鳴励起を使用して、3番目の安定性領域の質量ピーク形状を研究することです。イオン運動方程式と特定のイオン源放射との数値統合は、ピーク形状とイオン伝達を調査するために使用されます。3番目の安定性領域のどの部分でも解像度のパワーを変えることができることを示します。双極ポテンシャル相の変化は、周期πの解像度の周期的な変動につながります。Y方向で最も効果的な双極性励起は、安定性境界近くのβyに沿っています。質量のピーク形状は、丸いロッドを備えた四重極についても計算されます。R/R0 = 1.130のロッドセットでは、最高のピーク形状(小さな尾と高解像度)が行われます。双極子励起により、特定の解像度で伝送が約5〜10%増加します。
Dipole resonant excitation of ions creates instability bands which follow iso-β lines where β is the characteristic exponent (stability parameter). Instability bands are exited most effectively on the fundamental frequency π= βΩ/2. Here π is the angle resonance frequency of the dipolar voltage applied to x or y pair rods of the analyzer, and Ω is the angle frequency of the main drive voltage. Our goal is to study the mass peak shape in the third stability region with dipolar resonance excitation of the instability band with respect to the resonance frequency π and the dipolar potential amplitude. Numerical integration of the ion motion equations with a given ion source emittance is used to investigate peak shapes and ion transmission. We show that it is possible to vary the resolution power at any part of the third stability region. A change of the dipolar potential phase leads to a periodical variation of the resolution with period π.The most effective dipolar excitation in the y direction is along βy near the stability boundary. The mass peak shape is calculated also for a quadrupole with round rods. The best peak shape (small tails and high resolution) takes place for the rod set with r/r0=1.130. Dipolar excitation increases the transmission by approximately 5-10% at a given resolution.
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